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文檔簡介
1、自動角度控制設計單片機控制的角度和位移控制指導老師張宏鵬專 業(yè)自動化姓 名王磊 王杰 朱嬌學 號090403114設計時間2012年5月1、 角度控制篇2、 濾波環(huán)節(jié)3、 AD環(huán)節(jié)4、 單片機控制5、 DA環(huán)節(jié)6、 濾波環(huán)節(jié)7、 執(zhí)行器1、 設計目的及意義(1)、理論聯系實際,加強對自動控制理論的理解。增強分析問題、解決問題的能力。(2)、熟悉單片機軟件,掌握它在控制系統(tǒng)設計當中的應用,能熟練進行系統(tǒng)建模、性能分析、模型仿真等操作。(3)、用單片機進行編程。(4)、開發(fā)創(chuàng)新意識,增進對科學技術的興趣。(5)、培養(yǎng)嚴肅認真的科學態(tài)度。 總的框架圖功率放大器電動機傳感器1、 角度控制2、 為了使輸
2、出電壓在高頻段以更快的速率下降,以改善濾波效果,再加一節(jié)RC低通濾波環(huán)節(jié),稱為二階有源濾波電路。它比一階低通濾波器的濾波效果更好3、 0809的芯片說明:ADC0809是帶有8位A/D轉換器、8路多路開關以及微處理機兼容的控制邏輯的CMOS組件。它是逐次逼近式A/D轉換器,可以和單片機直接接口。 (1)ADC0809的內部邏輯結構 由上圖可知,ADC0809由一個8路模擬開關、一個地址鎖存與譯碼器、一個A/D轉換器和一個三態(tài)輸出鎖存器組成。多路開關可選通8個模擬通道,允許8路模擬量分時輸入,共用A/D轉換器進行轉換。三態(tài)輸出鎖器用于鎖存A/D轉換完的數字量,當OE端為高電平時,才可以從三態(tài)輸出
3、鎖存器取走轉換完的數據。 (2) 引腳結構 IN0IN7:8條模擬量輸入通道 ADC0809對輸入模擬量要求:信號單極性,電壓范圍是05V,若信號太小,必須進行放大;輸入的模擬量在轉換過程中應該保持不變,如若模擬量變化太快,則需在輸入前增加采樣保持電路。 地址輸入和控制線:4條 ALE為地址鎖存允許輸入線,高電平有效。當ALE線為高電平時,地址鎖存與譯碼器將A,B,C三條地址線的地址信號進行鎖存,經譯碼后被選中的通道的模擬量進轉換器進行轉換。A,B和C為地址輸入線,用于選通IN0IN7上的一路模擬量
4、輸入。通道選擇表如下表所示。CBA選擇的通道000IN0001IN1010IN2011IN3100IN4101IN5110IN6111IN7數字量輸出及控制線:11條 ST為轉換啟動信號。當ST上跳沿時,所有內部寄存器清零;下跳沿時,開始進行A/D轉換;在轉換期間,ST應保持低電平。EOC為轉換結束信號。當EOC為高電平時,表明轉換結束;否則,表明正在進行A/D轉換。OE為輸出允許信號,用于控制三條輸出鎖存器向單片機輸出轉換得到的數據。OE1,輸出轉換得到的數據;OE0,輸出數據線呈高阻狀態(tài)。D7D0為數字量輸出線。 CLK為時鐘輸入信號線。因A
5、DC0809的內部沒有時鐘電路,所需時鐘信號必須由外界提供,通常使用頻率為500KHZ, VREF(),VREF()為參考電壓輸入。 2 ADC0809應用說明(1) ADC0809內部帶有輸出鎖存器,可以與AT89S51單片機直接相連。 (2) 初始化時,使ST和OE信號全為低電平。 (3) 送要轉換的哪一通道的地址到A,B,C端口上。 (4) 在ST端給出一個至少有100ns寬的正脈沖信號。 (5) 是否轉換完畢,我們根據EOC信號來判斷。 (6) 當EOC變?yōu)楦唠娖綍r,這時給OE為高電平,轉換的數據就輸出給單片機了。 如下圖所示,從ADC0809的通道IN3輸入05V之間的模擬量,通過A
6、DC0809轉換成數字量在數碼管上以十進制形成顯示出來。ADC0809的VREF接5V電壓。 1、圖中A/D轉換為查詢方式(3分) 2、圖中8255A的地址。(4分) G1 G2A G2B C B AP2.7 P2.6P2.5 0 P2.4 P2.3&
7、#160; P2.2 P2.1 P2.0 1 1 1 0 1 1 0 X X Y68255A的地址是:F80
8、0HFB00H(或:F8FFH6BFFH) (3)畫出實現該A/D轉換的流程圖如下(5分) · A/D轉換程序(8分)· START:MOV A,#82H ;8255初始化 2分MOV DPTR,#0FB00HMOVX DPTR.,AMOV A
9、,#09H ;啟動A/D 2分 MOVX DPTR.,AMOV DPTR,#0F900HLOOP:MOV DPTR,#0FA00HMOVX A, DPTR ;判斷轉換是否結束 2分ANL A
10、,#01HJZ,LOOPDEC DPHMOVX A,DPTR ;讀A/D轉換結果 2分 END START7、執(zhí)行器2直流伺服電動機的靜態(tài)特性靜態(tài)特性是指電動機在穩(wěn)態(tài)情況下工作時,其轉子轉速、電磁力矩和電樞控制電壓三者之間的關系。圖3、2 直流伺服電動機的靜態(tài)特性原理圖直流伺服電動機運行特性的一般表達式為:= Ua/(Ce)-Ra/(CeCm2)Tm在采用電樞電壓控制時,令o= Ua/(Ce); k= Ra/(CeCm2)所以:=o-kTm。此式即為電樞控制時,直流伺服電動機
11、靜態(tài)特性方程。(1)當Tm=0,即空載時,=o= Ua/(Ce)o:理想空載角速度(2)當o=0,即啟動或堵轉時,Tm=Td= Ua/(Ce)Td:啟動轉矩直流伺服電動機的機械特性表達式: =o -Ra/(CeCm2)Tm圖3、3 機械特性圖 圖3、4 調節(jié)特性圖直流伺服電動機的調節(jié)特性表達式:= Ua/(Ce)-kTm3、3直流伺服電機的動態(tài)特性直流伺服電動機的動態(tài)特性是指當給電動機電樞加上階躍電壓時,轉子轉動隨時間的變化規(guī)律,用=f(t)描述。建立其平衡方程:轉矩T與電流I有關,電動勢e與旋轉速度有關,通過常數Kt、Ke建立方程式。在單輸入單元中,Kt=Ke根據牛頓定律和基爾霍夫定理,可列出下列方程式:利用 Laplace 轉換可以把上面的式子變換如下式:通過消除I(s) 我們就能得到開環(huán)傳遞函數, 其中轉動速度作為輸出,而電壓作為輸入。根據增益K不同選值,我們可以看到電動機角速度的單位階躍響應規(guī)律。圖3、5 電動機角速度的單位階
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