矢量控制速度伺服系统的fpga实现

矢量控制速度伺服系统的fpga实现

ID:22283022

大小:195.72 KB

页数:8页

时间:2018-10-28

矢量控制速度伺服系统的fpga实现_第1页
矢量控制速度伺服系统的fpga实现_第2页
矢量控制速度伺服系统的fpga实现_第3页
矢量控制速度伺服系统的fpga实现_第4页
矢量控制速度伺服系统的fpga实现_第5页
资源描述:

《矢量控制速度伺服系统的fpga实现》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、矢量控制速度伺服系统的FPGA实现颜景斌收稿日期:2006-05-11;修改曰期:206-11-10基金项目:哈尔滨靑年科学基金项目(2⑽4AFQXJ044);思龙江省教育厅科学技术研宄项目(11513031),刘嘉辉1,谢金宝1,杨贵杰作者简介:颜景斌(1972。).男,博上生、副教授,从事电机驱动与控制的研宂刘嘉辉(1974-)男博士生、副教授。从事FPGA技术应用的研发谢金宝(1980-)男博士生、讲师,从事FPGA技术应用的研发杨贵杰(1965、)男博士。教授,从事一体化电机系统的驱动研究(1.哈尔滨理工大学电气与电子工程学

2、院,黑龙江哈尔滨150040;2.哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院,黒龙江哈尔滨150001)摘要:为了研究与实现高性能、全数字化的速度伺服系统.在永磁同步电动机的数学模型基础上,依据矢量控制理论,采用现代EDA设计方法,利用可编程逻辑阵列(FPGA)、智能功率模块(1PM)和增量式光电编码器等,实现了基于转子磁场定向控制(FOC)策略的全数字化速度伺服系统,给出了位置检测、调节器、矢量变换、电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)和通讯等模块的实现方法。实验结果表明,该系统能够在8

3、Js内完成矢量控制算法,其电流环带宽达到4kHz,具

4、有响应快速,调速范围宽等优点。关键词:永磁同步电动机;FPGA;矢量控制;伺服系统中图分类号:TM34文献标识码:A文章编号:1007-449X(2007)01-0017-04FPGAimplementationofthevector2controlledspeedservosystemYANJing2bin*,LIUJic^hui1,XIEJin2bao*,YANGGui2jie2(1.Electric&ElectronicEngineeringCollege,HarbinUniversityofScienceandTechnol

5、ogy,Harbin150040,China;2.SchoolofElectricalEngineeringandAutomation,HarbinInstituteofTechnology,Harbin150CX)I,China)Abstract:Tostudyandimplcmcnthigh2pcrformanccanddigitalspeedservosystem,onthebasisofthemathematicalmodelofpcrmancntmagncticsynchronousmotorandthetheoryofv

6、ectorcontrol,adigitalField2Oriented2controlledspeedservosystemrealizedontheplatforrnofone2chipFPGA,IPMandIncre2mentalencoderhasbeenproposedadoptingmodernEDAdesigntechnology.Theimplementationoffunc2tionalmodules,suchaspositionmeasurement,regulator,vectortransformation,S

7、VPWMandcommuni2cationisproposed.Theexperimentalresultisgivenatlast.Thissystemcompletesthevectorcontrolalgo2rithmin8Ps,thebandwidthofcurrentloopis4kHz,sothissystemhastheadvantageoffastresponse,widespeedrangeandsoon.1引言速度伺服控制系统的发展经历了模拟式,数模混合式和数字式等儿个阶段,y前己广泛应用于高精确度、高响应等场合

8、。其采用的控制算法分为VVVF控制、矢量控制、直接转矩控制等。而矢®控控制理论自从1972年被提出后,经过几十年的发展,己经形成了一套比较完整地理论体系,特别是随着微电子技术,计算机技术和屯力电子技术的迅猛发Keywords:PMSM;FPGA;vectorcontrol;servosystem第11卷第1期2007年I月电机与控制学报ELECTRICMACHINESANDCONTROLVol.llNo.lJan2007展,矢最控制算法的实现己经成为可能。而近些年发展的现代EDA技术,特别是可编程逻辑器件阵列(FP-GA)的出现,使

9、矢量控制速度伺服系统的算法能够在单片FPGA上得以实现,其不仅克服了模拟伺服系统的可靠性低、零点漂移和分散性大等缺点,而且还具有控制电路体积小、可靠性高、控制精确度高、开发周期短和控制算法灵活性高等优点[1"2]。XILINX公司作为

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。