摘要本文基于对PWM控制技术和AT89C51单片机直流调速系统的研究,设计了应用于直流电动机的单片机控制的PWM电流转速双闭环直流调速系统,该系统能够实现对电机的正转、反转、急停、加速、减速的控制以及恒速调节。论文以直流电机调速系统为控制对象,主要介绍了PWM控制技术的理论以及用单片机实现PWM控制电机转速的基本原理,绘制出了系统的程序流程图,设计出了系统的硬件电路和软件电路,编写了KeilC51汇编语言,进行了Proteus软件的调试与仿真,仿真结果表明系统满足各项性能指标要求。关键词:PWM技术;单片机;双闭环;直流电机;调速控制ABSTRACTBasedonthestudyofPWMtechnologyandDCgovernorsystemcontrolledbyAT89C51microprocessorcontrolunit,thatappliedtoDCmotorspeedcontmlgovernorsystemwhichiscontrolledbymicroprocessorcontrolunitisdesigned.Thissystemcanmakemotorspeedcontmlspeeduporslowdownorstoprapidlyevenrotatepositivelyandnegatively.OnemorethingisthatDCmotorspeedcontmlcontrolledbythissystemcanadjustitsrotatespeedsmoothly.ThearticlemainlyconcentratesontheDCgovernorsystem.ThetheoryofPWMtechnologyandbasictheoryofsystemcontrolledbyAT89C51andPWMtechnologywhichadjuststhespeedofDCmotorspeedcontmlareintroduced.Thechatofprocessisdrawnout,soasthecircuitsofsystem.TheKeilC51languageisoperatedonthesimulationplatformdebuggingafterit'swrittenout.Theconsultindicatesthatthesystemmeetsallconditionswhichareneeded.Keywords:PWMtechnology;microprocessorcontrolunit;Double-loop;DCmotorspeedcontml;digitalcontrol目录1.绪论................................................................11.1概况................................................................11.2国内外发展概况....................................................21.3设计目的和意义....................................................22.直流调速系统概述.................................................42.1直流电机的工作原理...............................................42.2直流电机的调速方法...............................................52.3H桥电机驱动的概述...............................................83.方案论证和选择...................................................103.1稳压电源的选择...................................................103.2电机调速控制模块.................................................113.3PWM调速工作方式.................................................123.4PWM调脉宽方式....................................................123.5PWM软件实现方式.................................................124.系统硬件电路设计................................................134.1时钟电路..........................................................134.2复位电路..........................................................154.3稳压电源电路.....................................................134.4信号输入电路.....................................................164.5电机PWM驱动模块的电路..........................................175.系统的软件设计...................................................185.1单片机选择........................................................185.2系统软件设计分析.................................................196.单片机系统综合调试..............................................256.1PROTEUS设计与仿真平台..........................................256.2PROTEUS设计与单片机传统开发过程比较..........................266.3仿真结果与分析...................................................27参考文献..............................................................31附录...................................................................32附录一程序清单......................................................32附录二硬件原理图....................................................38致谢...................................................................39武汉纺织大学2013届毕业论文11绪论1.1概况现代工业的电力拖动一般都要求局部或全部的自动化,因此必然要与各种控制元件组成的自动控制系统联系起来,而电力拖动[1]则可视为自动化电力拖动系统的简称。在这一系统中可对生产机械进行自动控制。随着近代电力电子技术[14]和计算机技术[13]的发展以及现代控制理论的应用,自动化电力拖动正朝着计算机控制的生产过程自动化的方向迈进。以达到高速、优质、高效率地生产。在大多数综合自动化系统中,自动化的电力拖动系统仍然是不可缺少的组成部分。另外,低成本自动化技术与设备的开发,越来越引起国内外的注意。特别对于小型企业,应用适用技术的设备,不仅有益于获得经济效益,而且能提高生产率、可靠性与柔性,还有易于应用的优点。自动化的电力拖动系统更是低成本自动化系统的重要组成部分。在如今的现实生活中,自动化控制系统已在各行各业得到广泛的应用和发展,其中自动调速系统的应用则起着尤为重要的作用。虽然直流电机不如交流电机那样结构简单、价格便宜、制造方便、容易维护,但是它具有良好的起、制动性能,宜于在广泛的范围内平滑调速,所以直流调速系统至今仍是自动调速系统中的主要形式。现在电动机的控制从简单走向复杂,并逐渐成熟成为主流。其应用领域极为广泛,例如:军事和宇航方面的雷达天线、火炮瞄准、惯性导航等的控制;工业方面的数控机床、工业机器人、印刷机械等设备的控制;计算机外围设备和办公设备中的打印机、传真机、复印机、扫描仪等的控制;音像设备和家用电器中的录音机、数码相机、洗衣机、空调等的控制[2]。随着电力电子技术的发展,开关速度更快、控制更容易的全控型功率器件MOSFET和IGBT[14]成为主流,脉宽调制技术表现出较大的优越性:主电路线路简单,需要用的功率元件少;开关频率高,电流容易连续,谐波少,电机损耗和发热都较小;低速性能好,稳速精度高,因而调速范围宽;系统快速响应性能好,动态抗扰能力强;主电路元件工作在开关状态,导通损耗小,装置效率较高;近年来,微型计算机技术发展速度飞快,以计算机为主导的信息技术作为一崭新的生产力,正向社会的各个领域渗透,直流调速系统向数字化方向发展成为趋势[2]。武汉纺织大学2013届毕业论文21.2国内外发展现状电力电子技术、功率半导体器件的发展对电机控制技术的发展影响极大,它们是密切相关、相互促进的。近30年来,电力电子技术的迅猛发展,带动和改变着电机控制的面貌和应用。驱动电动机的控制方案有三种:工作在通断两个状态的开关控制、相位控制和脉宽调制控制,在单向通用电动机的电子驱动电路中,主要的器件是晶闸管,后来是用相位控制的双向可控硅。在这以后,这种半控型功率器件一直主宰着电机控制市场。到70和80年代才先后出现了全控型功率器件GTO晶闸管、GTR、POWER-MOSFET、IGBT和MCT等。利用这种有自关断能力的器件,取消了原来普通晶闸管系统所必需的换相电路,简化了电路结构,提高了效率,提高了工作频率,降低了噪声,也缩小了电力电子装置的体积和重量。后来,谐波成分大、功率因数差的相控变流器逐步由斩波器或PWM变流器所代替,明显地扩大了电机控制的调运范围,提高了调速精度,改善了快速性、效率和功率因数[3]。直流电机脉冲宽度调制(PulseWidthModulation-简称PWM[14])调速系统产生于70年代中期。最早用于不可逆、小功率驱动,例如自动跟踪天文望远镜、自动记录仪表等。近十多年来,由于晶体管器件水平的提高及电路技术的发展,同时又因出现了宽调速永磁直流电机,它们之间的结合促使PWM技术的高速发展,并使电气驱动技术推进到一个新的高度。在国外,PWM最早是在军事工业以及空间技术中应用。它以优越的性能,满足那些高速度、高精度随动跟踪系统的需求。近八、九年来,进一步扩散到民用工业,特别是在机床行业、自动生产线及机器人等领域中广泛应用。如今,电子技术、计算机技术和电机控制技术相结合的趋势更为明显,促进电机控制技术以更快的速度发展着。随着市场的发展,客户对电机驱动控制要求越来越高,希望它的功能更强、噪声更低、控制算法更复杂,而可靠性和系统安全操作也摆上了议事日程,同时还要求马达恒速向变速发展,还要符合全球环保法规所要求的严格环境标准。进入21世纪后,可以预期新的更高性能电力电子器件还会出现,已有的各代电力电子元件还会不断地改进提高。1.3设计目的和意义本文设计的直流PWM调速系统采用的是