《步进电机控制》PPT课件

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1、第十九讲步进电机控制单片机程序设计实践教程119.0项目演示效果图XP_19_01步骤1-步进电机控制的开机状态2图XP_19_02步骤2-启动步进电机顺时针旋转3图XP_19_03步骤3-步进电机逆时针1/8细分方式运行419.1项目目标设计学习步进电机的基本工作原理;掌握步进电机的控制方法;学习TA8435H步进电机驱动芯片的基本工作原理;掌握TA8435H步进电机驱动芯片在本开发板中的应用方法和原理;学习通过82C55并行扩展芯片进行控制信号输出的编程技巧;掌握步进电机的控制电路的硬件连接方法;在达到以上六点目标的基础上,根据本章“项目扩展任务”中提出的问题,以组或个人为单位,在规

2、定时间里完成扩展项目任务。519.2项目任务步进电机控制项目的电路原理图如图19-1所示,步进电机的控制信号由STC89C52RC单片机给出,但不是直接使用自己的端口进行控制,而是通过控制并行端口扩展芯片82C55的PB0~PB5引脚的电平输出,间接控制TA8435H步进电机驱动芯片的运行。图19-1中的J15为后备的输入电源(另一路为USB供电和程序下载接口,这两路不能同时引入外接直流电源)接入端子,有+5V和+12V两级可以选择引入的直流电源。三端连接插线设置端子J16实现将TA8435H负载输入电压Vsel与上面引入的两路电源电压中的哪一路相连,方法是在J16的不同插针间接插短接片

3、。P1为4针端子,引出TA8435H对两相双极性步进电机的控制信号。6图19-1步进电机控制项目的电路原理图7本项目应完成以下程序设计:打开开发板开关后,七段数码管相应位置显示'OFF'、'F'和'1',分别表示步进电机关机、准备顺时针旋转和将要运行在整步方式。按压S1键,按照设定运行步进电机,数码管相应位置显示'OE';按压S4键,关闭步进电机,数码管相应位置显示'OFF';按压S5键,步进电机顺时针旋转,数码管相应位置显示'F';按压S8键,步进电机逆时针旋转,数码管相应位置显示'b';按压S9键,步进电机整步方式运行,数码管相应位置显示'1';按压S10键,步进电机半步方式运行,数

4、码管相应位置显示'2';按压S11键,步进电机1/4细分方式运行,数码管相应位置显示'4';按压S12键,步进电机1/8细分方式运行,数码管相应位置显示'8';按压其它键,不会引发步进电机动作。819.3系统板上硬件连线本项目要求PMY单片机开发板上的短接片接CON1的0~7引脚、CON2的0~5引脚,J5和J7的2和3引脚分别短接。若板上引入+12V电源,则应将J16的+12V和Vsel短接;否则,短接+5V和Vsel,其余连接插线不接,见图19-2步进电机控制的连接插线设置示意图。图19-2步进电机控制项目系统板硬件连线图919.4程序流程图图19-3步进电机控制项目的程序流程图10

5、19.5C语言源程序(略)19.6系统构成和程序分析19.6.1步进电机的结构和工作原理步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统中。随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用【42】。步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,就会驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。11图19-4常

6、见的两相混合式步进电机实物图12步进电机是一种控制用的特种电机,可利用其没有积累误差(精度为100%)的特点,应用于各种开环控制。比较常用的步进电机包括反应式步进电机(VR)、永磁式步进电机(PM)、混合式步进电机(HB)和单相式步进电机等,图19-4给出了一些最常见的两相混合式步进电机实物图。永磁式步进电机一般为两相,转矩和体积较小,步距角一般为7.5度或15度;反应式步进电机一般为三相,可实现大转矩输出,步距角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成,定子上有多相励磁绕组,利用磁导的变化产生转矩。13混合式步进电机是指混合了永磁式和反应式的优点。它又

7、分为两相和五相:两相步距角一般为1.8度,而五相步距角一般为0.72度。这种步进电机的应用最为广泛,也是本开发板控制驱动方案所选用的步进电机类型。以三相电机为例,将步进电机内部的定转子平行展开【43】,如图19-5所示,可以看到电机转子均匀分布着很多小齿,定子齿有三个励磁绕阻,其几何轴线依次分别与转子齿轴线错开。相邻两转子齿轴线间的距离为齿距以T表示,即A与齿1相对齐,B与齿2向右错开1/3T,C与齿3向右错开2/3T,A′与齿5相

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