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直流電機速度控制和測量

2022-12-19 | zip | 0.11 MB | 次下載 | 2積分

資料介紹

描述

在直流電機速度測試中,PWM 應用于電機,其占空比從最小值變化到最大值。在應用 PWM 時,還測量了直流電機的實際 RPM,并記下以查看電機速度 (RPM) 如何隨著 PWM 寬度的變化而變化。除此之外,還測量施加到電機的電壓,以查看不同施加電壓下的電機速度。精細地,在記下所有值之后,觀察表準備了脈沖寬度(占空比)、施加電壓和以 RPM 為單位的電機速度。此表用于制作電機的占空比->RPM 圖表或外加電壓->RPM 圖表。

給定的項目演示了上述示例。它將 PWM 應用于直流電機,以連續地從最小到最大和最大到最小改變其速度,并測量以下參數

1) PWM 寬度,以 % 為單位

2) 電機外加電壓

3) 以 RPM 為單位的電機速度

它使用 arduino UNO 板生成 PWM 并測量/計算以上 3 個參數。這些參數顯示在 16x4 LCD 上。使用arduino改變直流電機的速度非常容易。Arduino 可以在其模擬輸出引腳上生成 PWM,當它應用于直流電機時,其速度會發生變化。所以這是非常簡單易行的任務。為了測量 RPM,使用了光中斷傳感器 MOC7811。當電機完成 1 轉時,傳感器產生 1 個脈沖,這些脈沖由 arduino 計算以計算 RPM。那么讓我們看看這是如何做到的。讓我們先從電路圖開始,然后是它的描述和操作。

電路原理圖:

poYBAGOaZsCAdnuoAADFUuHWElg708.png
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電路說明:

如圖所示,電路采用arduino UNO開發板、16x4 LCD、NPN達林頓晶體管TIP122和光中斷傳感器MOC7811搭建。

· arduino 的模擬輸出引腳 9 通過 TIP122 驅動 12V@2000 RPM 直流電機。該引腳通過限流電阻 R2 提供給 TIP122 的基極輸入,直流電機連接到 TIP122 的集電極

· MOC7811 的內部 IR LED 使用 arduino 板的 5V 電源通過限流電阻 R1 提供正向偏置。內部光電晶體管由電阻器 R4 上拉。晶體管的集電極輸出連接到數字引腳 7 或 arduino

· LCD 數據引腳 D4 到 D7 連接到 arduino 的數字引腳 5、4、3 和 2,而控制引腳 Rs 和 En 連接到 12 和 11。RW 引腳接地。Vcc 引腳和 LED+ 引腳連接到 arduino 板的 5V 電源,Vss 引腳和 LED- 引腳連接到 arduino 板接地

· 一個電位器連接到 Vee 引腳以改變 LCD 的對比度

電路操作:

· 首先通過外部電源為電機提供 12 V 電源。接下來,arduino 板、LCD 和傳感器通過 PC/筆記本電腦USB 供電

· 最初 LCD 顯示不同的參數為

脈寬調制IP:

PWM占空比:

脈寬調制電壓:

速度:

· 然后 arduino 開始將 PWM 應用到具有最大脈沖寬度的電機

· 所以電機將以最大速度開始旋轉。提供了一些時間延遲以使電機達到全速

· 當電機開始旋轉時,連接在其軸上的槽輪也將旋轉

· MOC7811 傳感器的放置方式是使輪槽穿過傳感器氣隙。因此,當電機旋轉一整圈時,槽穿過傳感器間隙。由于車輪上的插槽,紅外光落在光電晶體管上。因此晶體管導通并在集電極輸出中產生負脈沖。因此電機的每一轉都會產生脈沖

· 這些脈沖的頻率實際上是電機的 RPS(每秒轉數)。要測量此脈沖的頻率,首先測量 ON 時間,然后測量 OFF 時間,并根據這些頻率計算如下

時間段 = Ton + Toff (in us)

頻率= 1000000/時間段

· 這個頻率是 RPS 中的電機速度。根據該 RPS,電機的速度以 RPM 為單位計算為

轉速= 60×RPS

· PWM 輸入以 15 步從 250 到 100 變化。直接顯示在 LCD 上

· PWM 輸出的 ON 時間和 OFF 時間也被測量來計算 PWM 占空比為

PWM 占空比 = [PWM_Ton / (PWM_Ton + PWM_Toff)] × 100

· 最后施加到電機的電壓計算為

施加到電機的電壓 = 電機電壓 × 占空比

= (12/100)×占空比

· 首先,PWM 輸入以 15 的 10 步從 250 減少到 100,然后再次從 100 增加到 250,這個循環不斷重復

· 所以電機轉速不斷降低,然后不斷增加。我們可以觀察到在 LCD 上顯示為 RPM 的電機速度變化

因此,給定的項目會改變直流電機的速度并對其進行精確測量。它顯示施加到電機的脈沖寬度百分比以及施加的電壓。因此,可以在觀察表中記下不同電壓和脈沖寬度下的電機轉速(RPM),以備不時之需。

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