PWM与直流电机控制.docx
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1、PWM与直流电机控制摘要本设计主要由键盘输入、单片机控制产生PWM信号、驱动显示、电机驱动电路组成。其中单片机采用89C51芯片,显示部分由CD4511直接驱动8个共阴1ED,基本上实现了所有指标要求。一、方案论证与比较:方案一:由全硬件数字电路构成。用555产生PWM信号,通过改变555中的第7脚和第2脚的电阻来调整占空比。利用555产生的不同占空比的PWM信号来驱动电机电路,来完成电机不同的转动情况。但是此法受到了硬件电路限制,不能随心所欲的来控制电机的运转情况,而且电路调试也比较麻烦。控制键盘方案二:主要是由单片机控制,显示电路,键盘,电机驱动电路四部分来构成,由键盘来控制单片机来产生各
2、种不同的PWM信号,以完成对电机的不同控制。此方案电路极其简单,由于电机驱动电路采用的是H桥路电路,电路具有很高的稳定性,且很容易通过软件来实现对电机工作情况的控制,而不用大动干戈的去改变硬件电路,很有利于整个系统功能的扩展。方框图如下:直流电机控制电路比较以上两种方案,对照题目要求,考虑到竞赛的时间限制与我们的实际能力,决定采用方案二。二、电路设计及参数计算1、控制键盘:由于本电路按键数多于4个,采用方阵式扫描法就可达到节省I/O的目的,方阵式键盘的基本电路如图所示,使用了8条I/O构成一个4*4的键盘方阵,方阵中的每个交叉点可放一个按键,其中4条线为扫描线(输出),另外4条线为信号返回线,
3、读按键信号的方法是采用分时的方式读入,即一次读入一行(4个开关)按键,未按按键时,扫描线输出为高电平,即无效电平,当有按键请求时则输出低电平,即有效电平。2、直流电机控制电路采用H桥电路(如下图),此电路性能稳定,驱动能力强。因此选用它来实现对电机的控制。其工作原理如下:Q1,R1构成反向器,为光耦提供较大的工作电流,以确保有足够的电流去驱动功率管Q2,当89C51从“正转”端输入低电平信号时(电机全速运行),经过反向器,加大驱动电流,经光耦驱动功率管Q2,而Q3也导通,且达到了饱和,使得Q4的b-e极电压被拉到0.3v而使之截止,当然此时功率管Q5也不导通,同时由于“反转”端是处于高点平状态
4、Q6反向器不导通,功率管Q7不工作,而此时做为开关管的QIO也不通,但此时,由于Q9的基极有足够的偏置电压,使它饱和导通,同时也使得功率管Q8导通。使得电机能正常运转。“反转”则相反,这里就不再重复。电路参数计算:如图:先定R4为10K,要使Q3达到饱和,流过C极的电流最大为:(12V-0.3V)10K=1.17mA,取晶体管的放大倍数为100,那么,Q3基极的电流最少应为:1.17mA100=0.0117mA而当光耦饱和导通时,其e极的电压在11.7v左右,(11.7V-0.7)R3=0.0117mA;R3=940K考虑到R3与Q2的b极是并联的,要让绝大部分的电流为Q2,因此R3也不应太大
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