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文檔簡介
1、全自動生化分析儀是大中型醫(yī)療機構(gòu)進行臨床診斷所必需的儀器,本課題是東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司全自動生化分析儀開發(fā)項目的一部分,主要研制其中的電機控制系統(tǒng)。作為全自動生化分析儀的重要部分,電機控制系統(tǒng)是保證整個系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。 本文首先對全自動生化分析儀運動系統(tǒng)分布式多CPU的控制方案研究做了介紹,接著簡要地介紹了步進電機的工作原理、主要性能指標(biāo)及幾種驅(qū)動電路,著重分析了步進電動機振蕩特性及加減速性能這一影響系統(tǒng)運行質(zhì)量及快速性的關(guān)
2、鍵因素。 本文通過分析比較直線型、指數(shù)型等步進電機加減速曲線的各自特點,得出了適合該設(shè)計的步進電機加減速曲線形式,選用AVR單片機作為控制器主控芯片,實現(xiàn)對步進電機最佳加減速控制;并深入研究了基于電流控制的二相混合式步進電動機的細分驅(qū)動技術(shù),提出了步進電機的細分驅(qū)動的實現(xiàn)方法,即利用FPGA(Field Programmable GateArray)作為控制芯片采用電流跟蹤PWM方式使混合式步進電動機的各相繞組電流接近正弦波,從
3、而在電機內(nèi)部形成幅值基本不變的圓形磁場。該控制系統(tǒng)解決了步進電機失步和振蕩問題,提高了運行質(zhì)量。 本文對快續(xù)流和慢續(xù)流控制方式的特點進行了分析,并針對兩者的不足之處,提出了一種混合式續(xù)流的新控制方法,在細分電流的下降沿,由于電流下降速度慢不能很好地實現(xiàn)細分,混合續(xù)流的方法對該問題能夠很好的解決。 在論文最后,對本課題相關(guān)工作和己經(jīng)取得的應(yīng)用成果情況做了一個小結(jié),提出了一種基于FPGA技術(shù)的全自動分析儀運動系統(tǒng)集中控制的新
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