1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10. ИССЛЕДОВАНИЕ ШАГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 1.Закрепление теоретических знаний по теме «Дискретные электроприводы с шаговыми двигателями»; 2.Экспериментальная проверка работы схемы управления шагового двигателя; 3.Отработка навыков осциллографического наблюдения сигналов управления в схеме ; 4.Закрепление навыков по проведению электрических измерений с помощью осциллографа. 2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 2.1. В электроприводе станков, робототехнических устройств, в приборах времени и других устройствах находят применение шаговые двигатели (ЩД), обеспечивающие дискретное перемещение ротора с фиксацией его положения в конце каждого шага. Шаговый двигатель по принципу действия является синхронным, его магнитное поле перемещается (вращается) в воздушном зазоре машины дискретно, шагами. Достоинством шагового двигателя является возможность организации его управления непосредственно от цифровых устройств, а также обеспечение высокой точности положения его вала в разомкнутых системах управления. 2.2. Современные шаговые двигатели различны по конструктивному исполнению, они различаются количеством фаз и устройством магнитной системы. ШД выполняются с активным и пассивным ротором. Активный ротор имеет собственное магнитное поле. Принцип действия двигателя с таким ротором определяется взаимодействием магнитных полей ротора и статора. Обычно эти двигатели имеют крупный шаг до 15 градусов. Работа ШД с пассивным ротором основана на взаимодействии магнитного поля статора с ротором, выполненным с явновыраженными полюсами из ферромагнитного материала. Такой ротор при перемещении магнитного поля статора всегда стремится занять положение, соответствующее минимальному магнитному сопротивлению в магнитной цепи машины. ШД с пассивным ротором имеют шаг до единиц градусов. 2.3.Управление движением ШД осуществляется подачей на обмотки статора в определенной последовательности импульсов напряжения, или соответствующей коммутацией фаз двигателя. Современные схемы управления шаговыми двигателями состоят из нескольких функциональных блоков. Основная часть разомкнутой схемы управления содержит формирователь 2 импульсов ФИ, распределитель импульсов РИ, промежуточный усилитель ПУ, усилитель мощности УМ, а также блок питания элементов схемы (Рис.10.1). fy ФИ UФ РИ Up n ПУ ШД УМ n n Рис.10.1. Структурная схема управления шаговым электродвигателем. 2.4. Сигнал управления fу поступает на вход ФИ от внешнего командного устройства. В этом блоке формируются импульсы необходимой частоты и длительности, определяющие работу последующих блоков и двигателя. Частота вращения двигателя определяется частотой импульсов формирователя n = ----- , (об/мин), 6 TФ где - цена шага (градус); TФ – период следования импульсов формирователя (сек). 2.5.В блоке РИ последовательность импульсов формирователя преобразуется в n – фазную систему импульсов, соответствующую числу фаз (обмоток) ШД (Рис.10.2). Импульсы РИ усиливаются в промежуточном усилителе и подаются на цепи управления усилителя мощности. Усилитель мощности представляет собой схему транзисторных или тиристорных ключей, обеспечивающих необходимую величину тока в обмотках двигателя. 3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ. 3.1.В лабораторной работе используются четырехфазный двигатель с активным ротором марки ШД – 1С. Управление двигателем осуществляется от платы управления, содержащей ФИ, РИ и УМ (Рис.10.3). Формирователь и распределитель импульсов выполнены на интегральных микросхемах и обеспечивают требуемую для двигателя последовательность чередования фаз: 1-2, 2-3, 3-4, 4-1, 1-2 и т. д. (Рис.10.2). Необходимое значение токов в фазах двигателя обеспечиваются транзисторами усилителя мощности. 3.2.Питание схемы управления осуществляется постоянным напряжением «+5В» , а обмоток двигателя –«+27В». 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 4.1. Ознакомиться с лабораторным макетом. Изучить схему управления двигателем (Рис.10.3) и определить на макете точки, указанные в схеме для наблюдения сигналов. 3 4.2. Подключить макет к источникам электропитания «+5В» и «+27В», включить в сеть осциллограф. Представить схему для проверки преподавателю. ТФ UФ t TP UP1 t UP2 t UP3 UP4 t t Рис. 10.2. Последовательность импульсов управления шаговым двигателем + 5В 1 2 3 ШД с1 с2 R UФ с3 с4 с0 + 27 – 5В Рис.10.3. Функциональная схема управления шаговым электродвигателем 1 – формирователь импульсов; 2 – распределитель импульсов; 3 – усилитель . 4.3. Включить напряжение питания платы управления «+5В». Отрегулировать потенциометром R частоту следования импульсов на выходе распределителя импульсов таким образом , чтобы можно было наблюдать устойчивое изображение не менее двух импульсов. 4.4. Используя два луча осциллографа, снять осциллограммы импульсов управления на выходах формирователя и распределителя импульсов для каждой фазы двигателя. Для получения совмещенной осциллограммы для всех фаз двигателя следует наблюдение импульсов проводить в следующей последовательности: а) Кабель входа канала 1 подвести к выходу распределителя первой фазы двигателя , а кабель канала 2- к выходу распределителя второй фазы двигателя. Зарисовать порядок следования импульсов фаз 1 и 2. б) Не изменяя положение кабеля канала 1, подвести к выходу распределителя фазы 3 кабель канала 2. Зарисовать порядок следования импульсов фазы 3 относительно фазы 1. в) Аналогично провести наблюдение и зарисовать импульсы фазы 4 относительно фазы 1. 4 4.5.Измерить период следования импульсов на выходе формирователя TФ (сек).Это значение соответствует длительности шага двигателя. 4.7.Включить питание «+27В». Убедиться, что вал двигателя вращается. 4.8.Установить потенциометром R наименьшую скорость вращения двигателя. Определить по вращению стрелки на валу двигателя его шаг. Определить частоту вращения. 4.9.Изменяя потенциометром R частоту импульсов формирователя, убедиться в изменении скорости вращения двигателя. Для двух значений скоростей вращения двигателя определить периоды следования импульсов на входе формирователя, по которым рассчитать значения частот вращения. Данные опыта занести в таблицу. 5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА. 5.1.Отчет должен содержать схему эксперимента, таблицу с результатами наблюдений и расчетов, осциллограммы импульсов управления, выводы по работе, ответы на контрольные вопросы. 6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ. 6.1. В чем особенность движения шагового электродвигателя? 6.2. Как классифицируются шаговые электродвигатели по типу ротора? 6.3. В чем особенность активного ротора шагового электродвигателя? 6.4. От чего зависит величина шага двигателя с пассивным ротором? 6.5. Какой блок в схеме управления определяет скорость вращения ШД? 6.6. От какого параметра управления зависит скорость вращения ШД? 6.7. Что представляет собой усилитель мощности в схеме управления ШД? 6.8. Как осуществить реверс шагового электродвигателя? 6.9. Как фиксируется положение ротора ШД после его остановки? 6.10.Можно ли одноканальным осциллографом зафиксировать порядок чередования импульсов управления в схеме шагового электродвигателя? 7.ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. Таблица 10.1 Формирователь № TФ f п\п 1 2 103 (сек) Гц Распределитель Двигатель TP f α n 10-3 (сек) Гц градус (об/мин)