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            EEPW首頁 > 模擬技術(shù) > 設(shè)計應(yīng)用 > 基于STM32的雙相步進(jìn)電機(jī)細(xì)分驅(qū)動器設(shè)計

            基于STM32的雙相步進(jìn)電機(jī)細(xì)分驅(qū)動器設(shè)計

            作者: 時間:2012-10-16 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            3.2 系統(tǒng)電源

            驅(qū)動系統(tǒng)的電源由一個外部輸入的24~48V的直流電源輸入接線端,然后通過BUCK降壓芯片至5 V為內(nèi)部光耦、比較器和運放供電,然后將5 V通過LDO降至3.3 V給MCU供電,這樣MCU能獲得相對干凈的電源。另一路外部電源經(jīng)過電阻分壓,產(chǎn)生一個15 V電源用于MOSFET驅(qū)動芯片IR2010的供電。

            3.3 驅(qū)動電路

            MOSFET驅(qū)動部分采用IR公司的IR2101S驅(qū)動芯片來驅(qū)動雙H橋,從而靠雙H橋來控制一個四線制。IR2101是IR公司生產(chǎn)的一款高性價比驅(qū)動器,使用方法非常簡單,性價比高,能輸出100~210 mA電流。IR2101驅(qū)動器可驅(qū)動一組功率管,整個功率電路需4片即可,這樣不但節(jié)約制造成本,而且還提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。其驅(qū)動電路如圖4所示。

            3.4 電流檢測和過流保護(hù)

            本系統(tǒng)使用采樣電阻來采集經(jīng)過H橋(即電機(jī)的定子電流)。此處采樣電阻阻值比較大時,會使電阻分壓過大,造成H橋的低端電壓高于地電壓,影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性,而阻值太小又會使信號過小影響檢測精度,所以本系統(tǒng)選用0.1Ω電阻作為采樣電阻。然后經(jīng)過LMV358放大后,成為0~3 V的電壓信號,在經(jīng)過一個跟隨器后,進(jìn)入MCU片上AD,進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換,放大后的信號還連接一個比較器用于過流保護(hù)。

            4 系統(tǒng)軟件設(shè)計

            系統(tǒng)軟件主程序框圖如圖5和圖6所示,圖5為主程序軟件框圖,圖6為ADC中斷軟件流程圖。

            主程序處于死循環(huán)狀態(tài),每次外部信號Enable后,就會鎖存外部的控制頻率,方向,限流值,細(xì)分度等信號,然后進(jìn)行內(nèi)部參數(shù)初始化,等待刷新定時器計時完畢后就開始按照計時中的ADC中斷及定時器中斷完成的參數(shù)計算進(jìn)行調(diào)節(jié)位置和速度。

            其中ADC在每個PWM的上升沿觸發(fā),采樣兩相電流進(jìn)行處理,并且將其送給PI調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)PWM占空比,并且每次都會與限流值進(jìn)行比較,一旦電流超過限流值,則自行執(zhí)行脫機(jī)。這些程序在中斷中完成,可以是系統(tǒng)更具有實時性。另外,每次走完一個階梯的波形后,程序?qū)⒂|發(fā)timer3計數(shù)器,進(jìn)行細(xì)分步數(shù)的計算,從而快的調(diào)整個周期的細(xì)分?jǐn)?shù)。Timer3程序流程圖如圖7所示。

            電機(jī)的細(xì)分步數(shù)為每次Enable之后方能調(diào)整,而細(xì)分值表則由計算好的正余弦參數(shù)存于MCU Flash中。

            5 結(jié)論

            本系統(tǒng)采用電流實時采樣并進(jìn)行PI調(diào)節(jié),使兩相混合式的恒轉(zhuǎn)矩運行,真正達(dá)到了電流矢量不變控制,在測試中能夠有效的降低低頻振蕩,并且,在16細(xì)分的狀態(tài)下控制工作,大幅度的減小了噪聲和阻尼振蕩,是一種有效的控制的手段。

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            關(guān)鍵詞: STM 32 雙相 步進(jìn)電機(jī)

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