解讀採用DSP工業電機控制系統電路

2021-02-08 電子產品世界

  根據工業縫紉機的性能,提出了一套以DSP為核心的永磁同步電機控制系統設計方案。詳述了其關鍵部分的功能與實現方法,設計了電路原理圖,完成了系統軟、硬體設計和系統的安裝;並對樣機系統的各項性能進行了測試。很好地實現了系統的調速範圍寬、定位精度高的要求,增強了產品的市場競爭力。傳統的工業縫紉機,主軸驅動大多採用離合器電機,縫製過程中的動作都靠機械和人工配合完成,存在效率低、體積大、調速範圍窄、位置控制難、自動化程度低。另一方面,傳統的工業縫紉機,由於主軸驅動靠離合器電機,通電後不管機器是否正處於縫製狀態,電機都一直在高速運轉耗電,不能實現有縫製動作時機器運轉,沒有縫製動作時機器停止,從而造成了大量電能浪費。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201710/369128.htm

  系統設計完成的是整體電控縫紉機的總體技術方案,它是完成電控縫紉機設計的最關鍵的一個步驟,該電控系統主要包括控制器、驅動器、電機、編碼器、傳感器、電磁鐵等幾個部分,系統框圖如圖1所示。

  

  控制器

  圖1的控制器作為工業縫紉機控制系統的核心,一方面產生伺服電機驅動信號,送給驅動器控制縫紉機完成定針位,並完成各種不同線跡的控制功能,另一方面產生開關信號給功率開關電路,完成縫紉機的剪線、撥線、前後加固、抬壓腳等動作。控制器的動作需要電機編碼器信號、機頭同步信號、腳踏板加減信號、電機電流傳感器信號等信號的參與運算,以協調整個機器完成相應動作。該控制器的硬體電路如圖2所示。

  

  該控制器的主體核心採用TMS320F2406 DSP(U4)進行程序編程,以實現對永磁同步電機實行磁場定向控制。對永磁同步電機實行磁場定向控制的原理框圖如圖3。

  

  圖3 永磁同步電機實行磁場定向控制的原理框圖

  通過電流傳感器測量逆變器輸出的定子電流iA、iB,經過DSP的A/D轉換器轉換成數字量,並利用iC=-(iA+ iB)計算出iC。通過Clarde變換將電流iA、iB、iC變換成旋轉坐標系中的直流分量isq、isd,isq、isd作為電流環的負反饋量。利用增量式編碼器測量電動機的機械轉角位移qm,並將其轉換成電角度qe和轉速n。電角度qe用於參與Park變換和逆變換的計算。轉速n作為速度環的負反饋量。給定轉速nref與轉速反饋量n的偏差經過速度PI調節器,其輸出作為用於轉矩控制的電流q軸參考分量isqref。isqref和 isdref(等於零)與電流反饋量isq、isd的偏差經過電流PI調節器,分別輸出dq旋轉坐標系的相電壓分量Vsqref和Vsdref。 Vsqref和Vsdref再通過park逆變換轉換成a b直角坐標系的定子相電壓矢量的分量Vsaref和Vsbref。當定子相電壓矢量的分量Vsaref、Vsbref和其所在的扇區數已知時,就可以利用電壓空間矢量SVPWM技術,產生PMW控制信號來控制逆變器。

  驅動器

  驅動器是系統的功率變換部分,是驅動電機運轉的關鍵部分,該部份包括整流、逆變、前置驅動、SVPWM驅動輸出、電流檢測及多種保護功能。硬體電路如圖4所示。電流環的運算需要DSP對電機相電流的檢測 ,該系統設計只需要採集兩相的電流(圖3中iA,iB),根據電流定理就可以知道第三相的電流了。本系統所採用電流傳感器為LEM(萊姆)公司的LTS6-NP,如圖4中U2,U3,其為霍爾型電流傳感器。圖4中的IR2136(U1)是IR公司的高壓IGBT驅動器,它接受來自DSP的6路PWM信號,處理後驅動圖4中6隻IGBT(Q1-Q6),產生SVPWM信號,控制永磁同步電機的運轉,以達到理想的伺服控制性能。

  

  編碼器

  永磁同步電機精確控制離不開編碼器,DSP只有通過對編碼器A、B信號及U、V、W信號的檢測計算,才能完成電機仍至整個系統的精確控制。另一方面,我們只有自己設計並製作編碼器,才可將價格降到最低限度。圖5為編碼器硬體圖,U1(HEDS9701)採集A、B信號,PH-U、PH-V、PH-W三隻光電開關檢測產生U、V、W信號,它們與碼盤一起裝在電機內,檢測電機轉速、判斷轉子位置,並將採集信號送給DSP。DSP(TMS320F2406)內部帶有正交編碼模塊,從編碼器輸出的正交信號輸入DSP的PHASEA引腳和PHASEB引腳,內部的正交編碼模塊將信號進行四倍頻,再由位置計數器計數從而可以確定轉子的速度和位置。

  

  PHASEA和PHASEB的輸入信號首先必須通過一個幹擾信號濾波器,該濾波器可以數字延時,可以濾除毛刺,保證只有真正的信號才進行計數。同時對於只用單個信號的控制,均可配置為單個的脈衝計數。對於一個高速轉軸編碼器,轉軸速度可以通過計算每單位時間內位置計數器的變化值來得到。對於電機低速時,由於輸入PHASEA和 PHASEB與通用定時器相連均可作為輸入捕捉引腳,可以利用定時器測量正交相位之間的時間周期來得到高解析度的速度測量。定時器模塊利用一個16位的計數器,通過對總線時鐘的分頻來計數。對於一個1000齒的編碼器來說,通過利用定時器測量速度可以精確測量到0.15轉每分。

  機頭同步定位器

  編碼器是裝在電機裡,而機頭同步定位器則是裝在機頭裡,它們均屬於傳感器的範疇。微機控制縫紉機的一個重要指標是停機位置的準確度,這裡包括上針位和下針位的停機,所以,縫紉機在這兩個位置必須各給出一個信號,DSP才可以通過檢測這兩個信號來控制電機停止,這是機頭同步定位器的主要作用。另外電機運轉通過皮帶與機頭連接傳動,皮帶可能存在打滑現象,只有結合電機編碼器信號與機頭同步信號,才能準確判斷系統狀態,從而保證系統運轉在最佳狀態。上下針位信號的產生主要是依靠安裝在機頭上的兩塊極性相反的磁鐵(跟著電機旋轉),對兩個相反安裝的開關型霍爾傳感器(固定)作用,即每塊磁鐵僅對應一個傳感器起作用。當機頭旋轉到上針位或下針位位置上時,相應的開關霍爾傳感器因為磁場到達其跳變的閾值,而產生輸出跳變,也就是需要的開關信號,即機頭同步信號。我們選用Allegro公司的U3144,應用方便,性能穩定。

  目前該縫紉機控制系統已開發成功,並進行了小批量生產。從實際使用效果看,該控制技術實現了縫紉機針位控制的快速性與準確性,保證了高低速運行的平穩性,同時使縫紉機具備了自動剪線、自動撥線、自動前後加固的功能。基於DSP的磁場定向控制技術是運用於縫紉機電氣控制系統的突破口,它的成功開發,其意義不僅在於可以在工業縫紉機電控系統中獲得較高的性能,另外可將該技術演化到其他種類的縫製紡織設備中去,以實現針位控制的快速性與準確性。


相關焦點

  • 直流電機控制電路集錦
    在有控制信號時,伺服電機就轉動,且轉速大小正比於控制電壓的大小。去掉控制電壓後,伺服電機就立即停止轉動。伺服電機的應用甚廣,幾乎所有的自動控制系統都需要用到。在家電產品中,例如錄相機、雷射唱機等都是不可缺少的重要組成部分。1.簡單伺服電機的工作原理
  • 基於DSP 和IRMCK201 的雙CPU的永磁同步電機位置伺服系統設計
    與傳統的運動控制專用DSP 晶片不同的是, IRMCK 201 不僅包含運動控制的外圍功能(如PWM 、編碼計數電路、電流傳感接口等),而且還包含通過硬體實現的FOC 算法和速度控制算法,從而省略了編程任務,簡化了高性能交流伺服系統的設計。此外 ,它還適用於不同類型的永磁電機或感應電機,因而有很好的應用前景。
  • 「方案」英飛凌PMSM電機控制系統的解決方案,深度長文值得參考
    PMSM的特性決定了控制系統的複雜性,較為常見的PMSM電機控制系統主要由驅動器、主控制器(邏輯控制板)及各種傳感器(電流傳感器,溫度傳感器和旋變繞組等) 等組成,圖2所示為英飛凌推出的應用於在EV和HEV上PMSM電機控制系統的解決方案:
  • 【下載】《USB Type-C&電源&電機電路保護開發攻略》
    連iPhone 8 都採用基於USB Type-C的快速充電方案了,你還不趕緊跟上嗎?
  • 如何通過變頻驅動器(VFD)或交流逆變器來控制電機的速度?
    、工具機、鈑金等行業前沿在這裡等你工業傳動共享平臺技術支持請諮詢:18202688620 工程師        隨著強大的半導體控制器的出現,特別是變頻驅動器(VFD),這一種以圍繞交流電機發展起來的新工業驅動器,使得許多以前需要具有脈衝寬度調製的直流電機以獲得更高的精度的應用,轉而使用功率效率更高的三相交流感應電機。
  • 一文講解單片機、ARM、MCU、DSP、FPGA、嵌入式錯綜複雜的關係!
    因為MCU必須順序執行程序,所以適於做控制,較多地應用於工業。而ARM本是一家專門設計MCU的公司,由於技術先進加上策略得當,這兩年單片機市場份額佔有率巨大。ARM的單片機有很多種類,從低端M0(小家電)到高端A8、A9(手機、平板電腦)都很吃香,所以也不是ARM的單片機一定要上系統,關鍵看應用場合。DSP叫做數位訊號處理器,它的結構與MCU不同,加快了運算速度,突出了運算能力。
  • 霍爾傳感器在電機調速系統設計中的應用
    2硬體電路設計基於MSP430單片機為控制核心的整體結構如下所示(圖2)。該設計系統包括霍爾傳感器轉速測量部分、信號放大濾波電路、MSP430單片機系統、LED顯示電路、報警電路、串口通訊電路、電機調速驅動電路和電源電路等。以上電路各部分協同實現來完成信號的採集、信號調理,以及信號單片機的輸入和單片機輸出等功能。
  • 經典的無刷直流電機控制系統方案
    該系統採用雙閉環控制:速度環採用PI控制,電流環由電流滯環比較器構成。仿真結果表明,該方案所設計的無刷直流電機控制系統具有快速、實用的優點。  1.引言  無刷直流電機(Brushless DC Motor,以下簡稱BLDCM)是隨著電力電子技術及新型永磁材料的發展而迅速成熟起來的一種新型電機。
  • 運動控制器伺服電機控制調試步驟
    運動控制器控制伺服電機通常採用兩種指令方式:數字脈衝和模擬信號。數字脈衝這種方式與步進電機的控制方式類似,運動控制器給伺服驅動器發送「脈衝/方向」或「CW/CCW」類型的脈衝指令信號;伺服驅動器工作在位置控制模式,位置閉環由伺服驅動器完成。日系伺服和國產伺服產品大都採用這種模式。其優點是系統調試簡單,不易產生幹擾,但缺點是伺服系統響應稍慢。
  • 繼電器和接觸器控制電路圖解
    一、交流接觸器 1.結構 觸頭系統:主觸頭、輔助觸頭常開觸頭(動合觸頭)常閉觸頭(動斷觸頭)電磁系統:動、靜鐵芯,吸引線圈和反作用彈簧 滅弧系統:滅弧罩及滅弧柵片滅弧 ;接觸器的額定電壓應大於或等於負載迴路的額定電壓;吸引線圈的額定電壓應與所接控制電路的額定電壓等級一致;額定電流應大於或等於被控主迴路的額定電流
  • Arduino入門14: 步進電機的控制
    、舵機的區別    伺服電機不算是一種電機,而通常是包含電機、傳感器和控制器的電機系統。舵機是個俗稱,適用於航模上,其實是一種低端的但最常見的伺服電機系統,價格低廉但精度較低。    驅動晶片    步進電機往往需要特定的驅動系統來提供並控制電流脈衝。
  • 步進電機驅動設計詳細講解
    隨著數位化技術發展,數字控制技術得到廣泛應用。作為將數位訊號轉化為角位移、線位移的控制驅動元件,步進電機以其系統結構簡單、價格低廉,能滿足大部分工業控制、醫療器件、攝像數碼、計算機外圍設備等實際需求。 典型的步進電機控制系統,由控制器發出脈衝信號,為環形分配器提供脈衝序列,經過功率放大器放大加載到驅動電源的各項輸入端,最終以驅動步進電機的轉動。
  • 電源供電以及電機驅動原理與電路分析
    如果無法讓每個退藕後的電源輸出點均緊靠晶片的電源引腳,那麼可以採用分別退藕的方法,即分別儘量緊靠每個晶片的電源引腳點接入退藕電容進行退藕,這也解釋了為什麼圖1-1的3.3V電源有兩個退藕輸出點。 電機驅動電路原理如圖2-1所示:
  • 步進電機驅動器系統設計,這些難點不可不知!
    步進電機在控制系統中具有廣泛的應用。它可以把脈衝信號轉換成角位移,並且可用作電磁製動輪、電磁差分器、或角位移發生器等。
  • 伺服電機究竟是怎樣工作的?
    主要包括電機本身的高效率:比如永磁材料性能的改進和更好的磁鐵安裝結構設計;也包括驅動系統的高效率化:包括逆變器驅動電路的優化,加減速運動的優化,再生制動和能量反饋以及更好的冷卻方式等。直接驅動直接驅動包括採用盤式電機的轉臺伺服驅動和採用直線電機的線性伺服驅動,由於消除了中間機械傳動設備的(如齒輪箱)傳遞誤差,從而實現了高速化和高定位精度。而直線電機容易改變形狀的特點可以使採用線性直線機構的各種裝置實現小型化和輕量化。
  • 步進電機和伺服電機的區別
    隨著全數字式交流伺服系統的出現,交流伺服電機也越來越多地應用於數字控制系統中。為了適應數字控制的發展趨勢,運動控制系統中大多採用步進電機或全數字式交流伺服電機作為執行電動機。雖然兩者在控制方式上相似(脈衝和方向信號),但在使用性能和應用場合上存在著較大的差異。今天小編重點講解下伺服電機與步進電機之間究竟有哪些區別,我們將從雙方各自的原理和驅動器原理入手進行詳細的講解。
  • 伺服電機行業未來趨勢
    主要包括電機本身的高效率:比如永磁材料性能的改進和更好的磁鐵安裝結構設計;也包括驅動系統的高效率化:包括逆變器驅動電路的優化,加減速運動的優化,再生制動和能量反饋以及更好的冷卻方式等。  直接驅動  直接驅動包括採用盤式電機的轉臺伺服驅動和採用直線電機的線性伺服驅動,由於消除了中間機械傳動設備的(如齒輪箱)傳遞誤差,從而實現了高速化和高定位精度。
  • 最全無刷電機乾貨,一篇文章帶你了解其控制原理
    具有高效率、低能耗、低噪音、超長壽命、高可靠性、可伺服控制、無級變頻調速等優點,至於缺點嘛……就是比有刷的貴、不好維護,廣泛應用於航模、高速車模和船模。不過,單個的無刷電機不是一套完整的動力系統,無刷基本必須通過無刷控制器也就是電調的控制才能實現連續不斷的運轉。普通的碳刷電機旋轉的是繞組,而無刷電機不論是外轉子結構還是內轉子結構旋轉的都是磁鐵。
  • 智能製造|電機設備遠程運維雲平臺的邊緣裝置研發
    該邊緣裝置實現了對電機運行參數進行實時採集,解析關鍵特徵參數,並與雲端運維平臺進行實時數據交互,實現對電機運行狀態的監測管理。最後,將該邊緣裝置在現場環境與遠程電機運維雲平臺進行應用,證明了系統的有效性。《電機與控制應用》歡迎廣大科研技術人員及團隊向本刊投稿!《電機與控制應用》歡迎廣大科研技術人員及團隊向本刊投稿!
  • 基於單片機的水塔水位檢測控制系統仿真設計
    實際供水過程中要確保水位在允許的範圍內浮動,應採用電壓控制水位。首先通過實時檢測電壓,測量水位變化,從而控制電動機,保證水位正常。因此,這裡給出以Atmel公司的AT89C5l單片機為核心器件的水塔水位檢測控制系統仿真設計,實現水位的檢測控制、電機故障檢測、處理和報警等功能,並在Pmteus軟體環境下實際仿真。實驗結果表明,該系統具有良好的檢測控制功能,可移植性和擴展性強。