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基于MC9S12D64单片机的直流无刷电机控制系统设计

来源:    作者:    发布时间:2015-10-09 08:20:13    浏览量:

由于无刷直流电动机既具备交流电动机的结构简单、运行可靠、维护方便等系列优点,又具有结构简单、体积小、重量轻、效率高、启动扭矩大、惯量小和响应快等其他种类直流电机无法比拟的优点,故广泛应用于宇航、军事、石油装备及工业和民用领域。这里给出了基于飞思卡尔MC9S12D64单片机的无刷直流电动机控制系统设计方案。

1 无刷直流电动机控制原理
无刷直流电动机系统由电动机、转子位置传感器、电子开关线路和驱动电路等4部分组成。其工作原理图如图1所示。


直流电源通过驱动和开关电路向电动机的定子绕组供电,提供励磁电流,位置传感器随时检测到转子位置,并根据转子的位置信号控制开关管的导通和截止,从而实现电子换向。随着电动机转子永磁体的转动,作用于位置传感器H1、H2、H3的磁场方向N-S极发生变换,使位置传感器产生相位差为120°的方波信号,如图2所示波形。


随着电动机转子永磁体的转动,作用于3个位置传感器HALL1、HALL2、HALL3的磁场方向N-S极发生变换,使位置传感器产生相位差为120°的6状态编码信号:101、100、110、010、011、001,产生控制开关器件MOSFET或IGBT等功率管按一定顺序两两导通的控制信号,这样转子每转过一转,6个功率开关管及按固定组合成的6种状态依次导通,保证电机的正常运转。

2 系统硬件设计
2.1 主控制器模块
本系统采用飞思卡尔公司生产的一款16位的9S12系列的MC9S12D64单片机作为主控制器,该芯片具有丰富的I/O端口;片内有8 KB RAM、64 KB Flash、2 KB EEPROM;SCI,SPI,PWM和串行接口模块;带有6路12位PWM模块,可设定为中心对齐或边沿对齐模式,正好用于电机的三对电极的变频控制;片内具有增强型捕捉定时器、8路10位A/D转换模块可用于电流、电压等的检测,实现对控制系统的保护,也可接各种传感器,大大简化外围电路和软件设计。
该系统包括MC9S12D64单片机工作的外围系统、电机位置传感器信号检测部分、电机驱动电路、通信电路和温度电流检测电路。其实现的硬件电路如图3所示。


该控制系统主要功能为电动机的正反转的控制、起停控制,转速的测量和闭环调速、电机温度、电流检测与保护等。其中单片机外围系统包括模式选择、复位电路、晶振电路和电源4部分;电机位置传感器的3路输入信号HALL1/HALL2/HALL3经上拉和滤波后分别接入PT0/PT1/PT2引脚,利用该单片机的输入捕捉功能就可以实现电机每转过60°就产生一次中断,很方便地得到转子位置和电机的转速;由PB口输出控制电机转动的驱动控制信号;AN0/AN1口输入测得的电机温度和电机电流信号,A/D转换后换算成实际的温度和电流值。此外利用串口0连接RS485总线接口器件SN75176与上位机进行通信,接收上位机的转速、起停、转向等命令,并把电机转速、温度等电机信息发给上位机,硬件电路简单可靠。
2.2 电机驱动电路
本系统采用三相六拍控制方式,驱动回路采用一种单极半调制的PWM控制方式,驱动器件采用IR2110,它是双通道高压、高速电压型功率开关器件栅极驱动器,具有自举浮动电源,驱动电路简单,只需一路电源即可同时驱动上、下桥臂2个开关器件,大大简化了驱动电源设计,功率器件采用T1~T6的6路MOSFET实现电机的驱动。驱动电路如图4所示。


图4中的电路只是电机一相的驱动。而无刷直流电动机的三相绕组的驱动控制共需3组这样的驱动控制,每组控制2个MOSFET,3组共有6种MOSFET导通状态,转子每转过60°就变换一种状态,控制信号从主控制器PB贴片功率电感口输出,输入到IR2110的上桥臂控制端10引脚和下桥臂控制端12引脚,控制本路信号高端7引脚和低端1引脚的导通与截止,导通顺序依次为VT1、T4导通;VT1、VT6导通;VT3、VT6导通;VT3、VT2导通;VT5、VT2导通;VT5、VT4导通信号,每次只有一相绕组的上桥臂和另一相绕组的下桥臂进行导通,这样转子每转过一转,VT1~VT

[变压器]关于三极管整流 本帖最后由 lf751217 于 2021-3-2 12:46 编辑 我知道发这些图很幼稚。 甚至有人画出这样的整流图,大家说下下面的图会出现什么结果?不知道 三极管 有电流放大作用的吗?  这么机械的理解问题,也是醉了。    光看到 它 有 两个 PN 结就不用考虑其它特性了是吧。 加个负载就会提供基极电流的,会发生什么 不知道 吗?      一堆人讨论,看不到 也 想不到 吗?wh6ic 发表于 2021-3-2 13:21不知道 三极管 有电流放大作用的吗?  这么机械的

在绘制原理图时,还应该遵循以下规则按照以上规定把元件摆在原理图上,使电路原理图可读性强、布局美观,并大大减少连线绕来绕去的现象。在绘制原理图时,还应该遵循以下规则。
①顺着信号的流向摆放元件;
②同一个功

反激电源 能做正负输出吗 副边双线并绕 再接成正负输出




是这样











第一次入门 要做一个200w的功放正负65伏输出电源 ,


应该选哪种括扑结构 适合

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