电机微机测速系统设计.docx
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1、1前言随着现代科学技术,特别是微电子技术和信息技术以及计算机技术等的快速开展,自动检测和自动控制技术的应用范围越来越广泛。在自动检测和自动控制系统中,传感器和编码器等检测元件起着非常重要的作用,它们是感受和传递外界信息的关键部件,对于整个自动控制系统有着决定性的作用。本次课程设计主要是对电机的转速进行测量,测量转速的方法非常多,但都普遍存在测量过程复杂、测量精度低等缺点。转速是电动机的重要的根本状态参数,在很多运动系统的测控中,都需要对电机的转速进行测量,测量的精度直接影响系统的控制情况,只有转速的高精度检测才能得到高精度的控制系统。按照不同的理论方法,先后产生过很多的测速方法,如模拟测速法、
2、同步测速法以及计数测速法等。我们本次的设计采用了增量式旋转编码器和AT89C52单片机进行测速系统的设计。旋转编码器与电动机的主轴直接联接,从而使编码器的转速与电机的转速完全一致,从而实现对转速的实时在线监控。基于旋转编码器有三种常用的测速方法:M法、T法、M/T法,M法适用于高速段,T法又更适用于低速段,而本测速系统要求对09999rmin测速范围内的转速进行测量。既有高速段又有低速段。综合考虑我们采用了M/T法测速的原理进行转速的计算,计算的过程主要在AT89C52单片机中进行编程实现,最后将计算结果通过液晶显示器进行显示。2总体方案设计2.1系统的整体设计本次设计选用了增量式旋转编码器作
3、为检测元件,M/T法作为测速方法。编码器输出脉冲信号,通过四倍频电路倍频后输入单片机,再经过单片机进行中央控制,通过对编码器输出的脉冲信号进行采集、计时、计数、运算后,将计算结果液晶显示器进行显示。此系统由脉冲采集、中央运算控制、数字显示三个局部构成。具体方案的工作流程分析:旋转编码器与电机的主轴直接相联,编码器的光栅盘转动产生脉冲信号,通过倍频后,直接对AT89C52产生INTO中断。单片机AT89C52作为中央运算控制单元负责对编码器输出的脉冲信号进行采集、计时、计数、运算,最后控制数码管显示计算结果。该测速系统的原理框图如图2.1所示。晶振11.0592MHz旋转编码器倍频电路AT89C
4、52数码管显示图2.1系统原理框图2.2测速方法的选择本系统选择的测速方法为M/T法,M/T法测速是将M法和T法相结合,在一定的时间范围内,同时对旋转编码器输出的脉冲个数陷和W2进行计数,那么电机每分钟的转速为=吗盘,实际工作中,在固定的7;时间内对旋转编码器的脉冲计数,在第一个旋转编NM2码器上升沿定时器开始定时,同时开始记录旋转编码器和时钟脉冲数,定时器定时7;时间到,对旋转编码器停止计数,而在下一个旋转编码器的上升沿到来时刻,时钟脉冲才停止记录。采用M/T法既具有M法测速的高速优点,又有T法测速的低速的优点,能够覆盖较广的转速范围。原理图如图2.2所示。图2.2M/T法测速原理图3系统硬
5、件设计3.1 主要器件的选择旋转编码器的选择在本系统中,既需要对电机进行测速,还要判断转速的方向,所以我选择了增量式旋转编码器。增量式旋转编码器工作原理为:由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比拟A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。A.B两相联接
6、,用于正反向计数、判断正反向和测速。A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。其判向原理如图3.1所示。图3.1转向判别原理图单片机的选择本系统选择的是AT89C52单片机,AT89C52是美国Atmel公司生产的低电压、高性能CMOS8位单片机,片内含8KB的可反复梯写的程序存储器和12B的随机存取数据存储器(RAM),器件采用AtmeI公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内配置通用8位中央处理器(CPU)和FIaSh存储单元,功能强大的AT89C52单片机可灵活应用于各种控制领域。AT89C52单片机属于AT89C51单片机的增强型,与Intel公司的
7、80C52在引脚排列、硬件组成、工作特点和指令系统等方面兼容。其主要工作特性是:片内程序存储器内含8KB的FIaSh程序存储器,可擦写寿命为1000次;片内数据存储器内含256字节的RAM;具有32根可编程I/O口线;具有3个可编程定时器;中断系统是具有8个中断源、6个中断矢量、2个级优先权的中断结构;串行口是具有一个全双工的可编程串行通信口;具有一个数据指针DPTR;低功耗工作模式有空闲模式和掉电模式;具有可编程的3级程序锁定位;AT89C52工作电源电压为5(1+0.2)V,且典型值为5V;AT89C52最高工作频率为24MHz。其引脚图如图3.2所示。图3.2AT89C52引脚图3.2
8、主要电路模块的设计脉冲四倍频电路的设计增量式旋转编码器输出为A、B两个信号,A、B相是两个正交脉冲信号,Z相每转一周输出一个脉冲,根据A、B两相两组信号的相位来判别电机转动的方向,对输出脉冲进行计数到达测量的目的。在一个周期内A、B共有四个上下沿,而每个沿之间相差90度的电气角。我们利用在旋转编码器的一个周期内对A相和B相的上升沿和下降沿均进行计数,即可实现在一个周期内对编码器计数四次,从而到达四倍频计数的目的。我们首先对A、B相信号进行延时,我们利用外加时钟对信号进行整定和延时,如图3.3所示。图3.3四倍频电路A、B相通过D触发器产生与C1.K时钟同步的信号Al、Bl,再经过D触发器产生与
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