1 步進(jìn)電機(jī)細(xì)分驅(qū)動原理
步進(jìn)電機(jī)細(xì)分驅(qū)動的工作原理是:在每次輸入脈沖時(shí),不是將繞組電流全部通入或切除,而是只改變相應(yīng)繞組中額定的部分。電機(jī)轉(zhuǎn)子的每步運(yùn)動也只有步距角的一部分,這里繞組電流不是方波,而是階梯波,電流分成多少個臺階,轉(zhuǎn)子就以同樣的個數(shù)轉(zhuǎn)過一個步距角,這樣將1個步距角細(xì)分成若干步的驅(qū)動方法稱為"細(xì)分驅(qū)動"。
細(xì)分驅(qū)動的特點(diǎn)是:
在不改變電機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)的情況下,能使步距角減; 能使步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),提高勻速性,并能減弱或消除振蕩。 可見,要實(shí)現(xiàn)細(xì)分,就需要將輸入步進(jìn)電機(jī)繞組的矩形電流波改變成階梯性細(xì)分電流波,即設(shè)法使輸入電機(jī)繞組的電流以若干個等幅、等寬度階梯上升到額定值,并以同樣的階梯從額定值下降為零,如圖1所示。
本文采用新電元公司的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動芯片MTD2009J實(shí)現(xiàn)上述細(xì)分控制系統(tǒng)。
2 MTD2009J特點(diǎn)
MTD2009J是日本新電元工業(yè)公司生產(chǎn)的一種雙極性、定電流兩相步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動IC。由于它把功放電路和控制電路都集成到一個芯片上,因此只需少許的外圍元件,就能構(gòu)成定電流驅(qū)動電路,并且該芯片還具有微步驅(qū)動功能,通過切換電流衰減速度可以實(shí)現(xiàn)低振動、低噪聲的電機(jī)驅(qū)動。
2.1 特性
MTD2009J具有如下特性: IC內(nèi)部有雙H橋; IC內(nèi)部有續(xù)流、回饋二極管; 與TTL、CMOS電平兼容,可直接接至CPU和門陣列等; PWM定電流斬波功能; 內(nèi)部電路具有噪聲消除功能,無須外加濾波器; 具有電流衰減速度切換功能; 具有換向時(shí)防止上下橋臂直通功能; 可同時(shí)驅(qū)動兩個兩相步進(jìn)電機(jī)。
2.2 MTD2009J細(xì)分方法及驅(qū)動波形
使用MTD2009J驅(qū)動兩相步進(jìn)電機(jī)可以明顯地減少步進(jìn)電機(jī)的振動和噪聲,MTD2009J對每個相位都有一個獨(dú)立的參考電壓端。步進(jìn)電機(jī)細(xì)分的控制是通過參考電壓端電壓的變化來實(shí)現(xiàn)的。圖2為MTD2009J的相位變化、相位使能控制以及步進(jìn)電機(jī)電流與參考電壓之間變化的波形圖。
通過MTD2009J可對步進(jìn)電機(jī)實(shí)現(xiàn)非常理想的控制效果,尤其MTD2009J可以實(shí)現(xiàn)同時(shí)對兩個兩相步進(jìn)電機(jī)的控制,使它在監(jiān)控產(chǎn)品以及對速度和位置控制需要精確操作的領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。
3 在智能一體化球型攝像機(jī)中的應(yīng)用
智能一體化球型攝像機(jī)(簡稱快球)是集高清晰度彩色攝像機(jī)、萬向變速云臺、解碼器、變焦鏡頭和防護(hù)罩等部件及功能于一體的監(jiān)控產(chǎn)品,它最大限度地減少了系統(tǒng)部件的連接,提高了系統(tǒng)的可靠性;同時(shí)也便于安裝和維護(hù),具有外形美觀,輕巧靈便,操作簡單等優(yōu)點(diǎn)。
智能一體化球型攝像機(jī)的一項(xiàng)重要技術(shù)指標(biāo)是轉(zhuǎn)速指標(biāo),它首先要求要有較寬的速度范圍;其次,要求在恒速時(shí)要有較好的平穩(wěn)性,尤其是在低速時(shí),變速時(shí)要有較好的過渡性和較高的準(zhǔn)確性;再者智能化一體化球型攝像機(jī)有預(yù)置點(diǎn)的功能,即設(shè)置預(yù)置點(diǎn)時(shí)的水平、垂直及鏡頭的位置在調(diào)用預(yù)置點(diǎn)時(shí)必須準(zhǔn)確地定位。此智能化一體化球型攝像機(jī)的水平速度為0.05-250(°)/s,垂直速度為0.05-200(°)/s,多級變速,360度無限位旋轉(zhuǎn),180度自動翻轉(zhuǎn),每周細(xì)化為三百萬步,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),抖動小,速度范圍智能匹配攝像機(jī)焦距,人性化操作,手感優(yōu)異。
對于以上技術(shù)指標(biāo),此快球采用了當(dāng)今處于領(lǐng)先地位的Philips公司的32位ARM LPC21388作為中央處理器,MTD2009J作為水平和垂直步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動芯片,步進(jìn)電機(jī)采用了兩相混合式步進(jìn)電機(jī),步距角為0.9°,采用TI公司的TLC5620數(shù)/模轉(zhuǎn)換芯片作為MTD2009J每相參考電壓的輸入,它可將參考電壓分為0-255份,為了提高快球的平穩(wěn)性和準(zhǔn)確性,對每一步進(jìn)行了4096的細(xì)分,使此快球達(dá)到了極其優(yōu)越的控制特性,參考電路如圖3所示。
由于步進(jìn)電機(jī)按運(yùn)行頻率工作時(shí),啟動和停止各需要一個緩慢升頻和降頻的過程,因此啟動時(shí),可在啟動頻率之下啟動步進(jìn)電機(jī),然后逐漸上升到運(yùn)行頻率;停止時(shí),先將頻率逐漸降低到啟動頻率以下才能停止,特別是負(fù)載轉(zhuǎn)動慣性較大時(shí),該現(xiàn)象很明顯以致嚴(yán)重地影響到細(xì)分步進(jìn)轉(zhuǎn)角的非線性和均勻旋轉(zhuǎn)的控制。另外由于步進(jìn)電機(jī)的矩頻特性不理想,電磁轉(zhuǎn)矩隨輸入控制脈沖頻率的升高而減小,在速度較高或加速度較大時(shí),步進(jìn)電機(jī)在脈沖轉(zhuǎn)換時(shí)很容易引起失步,使得步進(jìn)電機(jī)的動態(tài)性能變差,因此所控制的機(jī)械部件運(yùn)動精度很低。為了克服以上缺點(diǎn),本系統(tǒng)采用每個細(xì)分點(diǎn)對應(yīng)于一個電流值。當(dāng)細(xì)分?jǐn)?shù)相當(dāng)大時(shí)(例如本系統(tǒng)分成4096個點(diǎn))電機(jī)繞組的電流信號就逼近模擬連續(xù)信號,這樣可以極大地提高步進(jìn)電機(jī)的分辨率和運(yùn)行穩(wěn)定性,為了縮短系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)間,采用查表方式,即將每個細(xì)分點(diǎn)對應(yīng)的電流值以表格的形式存儲,運(yùn)行時(shí)直接調(diào)用表格中的數(shù)據(jù),從而提高了運(yùn)行速度。
在運(yùn)行控制方法采用了兩級速度比較運(yùn)行的方法。系統(tǒng)中存在兩級速度:當(dāng)前速度和目標(biāo)速度。因?yàn)榇讼到y(tǒng)是變速系統(tǒng),在速度改變時(shí)要求系統(tǒng)必須平穩(wěn)地過渡,此方法是:當(dāng)系統(tǒng)收到變速指令時(shí),首先將目標(biāo)速度與當(dāng)前速度相比較,并確定兩速度之間的范圍,以確定加速度的大小,若目標(biāo)速度高于當(dāng)前速度,則系統(tǒng)以較大的加速度加速運(yùn)行,當(dāng)接近目標(biāo)速度時(shí),系統(tǒng)減小加速度的值。逐漸靠近目標(biāo)速度,直至相等,并以目標(biāo)速度運(yùn)行,直到再次收到變速指令。 圖4為變速運(yùn)行流程圖。
系統(tǒng)水平方向細(xì)分驅(qū)動運(yùn)行函數(shù)如下:
 
本系統(tǒng)在智能化一體化球型攝像機(jī)中取得了非常理想的效果。當(dāng)攝像機(jī)鏡頭以220X變倍時(shí),攝像機(jī)位置發(fā)生改變,圖像沒有任何抖動,預(yù)置點(diǎn)的調(diào)用也相當(dāng)快速、準(zhǔn)確,在整個安防行業(yè)獲得了非常好的評價(jià),并遠(yuǎn)銷海外,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
結(jié)語
本系統(tǒng)能滿足大多數(shù)中小微型步進(jìn)電機(jī)的可變細(xì)分控制、較高細(xì)分步距角精度及平滑運(yùn)行等要求,具有體積小、細(xì)分精度高、運(yùn)行功耗低、可靠性高以及可維護(hù)性強(qiáng)等特點(diǎn) |