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文檔簡介
1、隨著數(shù)字技術(shù)的不斷發(fā)展和提高,以數(shù)字信號處理器為核心的電機控制極大地提高了機電傳動系統(tǒng)的效率,也改變了機電傳動系統(tǒng)的面貌,因此,開發(fā)以DSP為核心的電機運動控制實驗平臺,對教學(xué)和科研具有現(xiàn)實的意義。本文結(jié)合電機運動控制技術(shù)的現(xiàn)狀,圍繞控制系統(tǒng)的建立,包括控制主板的硬軟件設(shè)計,就所涉及的主要技術(shù)問題進行了分析和研究。 通過對典型DSP控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)分析,針對本電機控制實驗平臺提出了帶傳感器的PWM閉環(huán)控制整體方案和基于DSP和CP
2、LD控制的主板設(shè)計方案,并闡述了系統(tǒng)各部分的功能以及相互間的關(guān)系。 在硬件方面,首先設(shè)計了基于TMS320LF2407A和EPM3128ATC100的控制主板,并利用VHDL語言編寫CPLD的底層驅(qū)動以完成總線控制和譯碼功能,使主板實現(xiàn)了脈寬調(diào)制輸出、正交編碼脈沖輸入、邊沿捕捉等專用電機控制功能,還通過擴展了LCD接口,使系統(tǒng)實現(xiàn)了簡單的本地顯示。論文還針對實現(xiàn)以上目標(biāo)所涉及到的具體技術(shù)問題,如開發(fā)環(huán)境的建立、DSP配置文件的生
3、成、基于JTAG的調(diào)試等,進行了必要的論述。 此外,結(jié)合被控對象的特性進行了直流電機驅(qū)動電路的設(shè)計和調(diào)試,包括PWM控制信號的隔離放大、H橋可逆驅(qū)動、檢測信號的采集和反饋等部分,加之控制主板和直流電機,使實驗平臺成為一個完整的控制系統(tǒng)。 論文還針對實驗系統(tǒng)建立了物理控制模型,并利用MATLAB軟件分別采用P控制、PD控制、PI控制和PID控制對系統(tǒng)模型進行時域和頻域的仿真分析,并選擇了適當(dāng)類型的校正環(huán)節(jié)和控制參數(shù),在DS
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