M3处理器的步进电机控制系统
Cortex-M3是ARM公司最新推出的基于ARMv7体系架构的处理核 。步进电机已被广泛的应用于位置、速度等控制领域 。文中基于Cortex-M3核设计了具有人机交互界面的步进电机控制系统 。整个系统以片上外设丰富的Cortex-M3核ARM芯片为核心,对人机交互界面、电机模块的设计进行了详细分析 。在软件上给出了系统的主程序流程图 。与其他电机控制系统相比,该设计系统具有操作简单、控制精度高等优点 。
步进电机的控制方式是将电脉冲信号转换为角位移,在未超载的情况下,步进电机的速度和位置分别取决于脉冲频率以及脉冲个数 。步进电机控制方便,在众多行业都得到广泛的使用,诸如数控机床、机械包装等机械行业、机器人等电子行业、还有医疗设备等众多领域 。在实际的工程应用中,由步进电机控制器发送脉冲和方向信号,通过控制脉冲信号的个数来实现角位移量的大小,按照方向信号的指示转动角度,从而通过驱动器实现和完成步进电机的复杂运动 。步进电机控制器也可采用PLC系统 。PLC具有易操作、可靠性高的优点,但成本较高 。随着研究的不断深入和技术的不断优化,单片机的片上外设更加丰富,实际应用的可靠性和保障性不断增强,且价格也相对于PLC便宜 。因此,对步进电机的控制正逐步由单片机实现 。ARMCortex—M3处理器专为低功耗、小尺寸、短的中断延时和优越的确定性而设计,它的价格与8位和16位器件相同,却具有32位器件的性能,且所有器件都以小型封装形式提供 。
1系统硬件设计
1.1总体设计
系统主要由STM32主控制器、电机模块和触摸屏模块3部分组成 。系统主控制器选用STM32F103VBT6来对电机进行控制,通过I/O口与电机模块连接,通过UART与触摸屏模块连接,主控制器通过采集触摸屏的按键信息实现对电机的控制 。
1.2STM32F103VBT6微控制器
STM32F103VBT6单片机芯片搭配ARMv7Cortex—M3版高性能内核,工作频率最高可达72MHz.采用3级流水线和哈佛结构,具有独立的指令和数据以及外设总线,使得代码执行速度高达1.25MIPS/MHz.内置128kB的闪存和20kB的静态随机存储器(SRAM),同时还具备丰富的增强I/O端口和外部设备 。该芯片工作的温度范围为-40~+85℃,供电电压为2.0~3.6V,同时具有功耗低的优点,使得STM32F103微控制器适于工业控制、手持设备和汽车电子等多种应用领域 。
1.3电机模块
系统采用SPGT62C19B电机控制模组中的步进电机部分,SPGT62C19B电机控制模组主要是为学习步进电机和直流电机的控制而设计的套件 。此模组采用凌阳SPGT62C19B电机驱动芯片,可驱动一台双极性两相步进电机或两台直流电机 。使用时,用输出选择跳线来选择芯片控制的电机,模组的平面图如图2所示 。
图2电机控制摸组结构图
【M3处理器的步进电机控制系统】(1)主要接口说明 。1)电机控制接口:模组与单片机的接口,为10PIN排针,可直接与“STM32F103VB”相连,以实现对电机的控制 。2)步进电机接口:接口类型为4PIN插针形式,SPGT62C19B驱动芯片和两相步进电机通过该接口连接 。3)步进电机:永磁式步进减速电机,型号为35BYJ26,工作方式是两相4拍 。在步进电机的面板上附带刻度盘,能在观察步进电机实验中的转动状态 。
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