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2011-06-27 11:38 |
基于双MCU单片机的冲床数控系统设计
基于双MCU单片机的冲床数控系统设计 陈红梅 范岩 宋 健(潍坊学院机电工程学院) P'ZWAxd L ?KEe>;r 摘要:针对单微处理器的经济型冲床数控系统存在控制性能单一、控制算法不科学、系统运行不稳定、运行速度幔、可靠性差等问题,在单徽处理器数控系统的基础上,设计了基于双单片机的冲床数控系统。系统CPU采用双MCU结构,设计成主从武分布结构,二者之问通过RS485串口通信,协调工作。软件设计采用模块化结构,各模块的功能利用AT89C52单片机的中断性能得以实现,满足了实时多任务的要求。经潍坊晨光数控公司应用试验,系统运行可靠,性能稳定。 |Z 3POD"9 T_AZCl4d 关键词:双单片机 双徽处理器 冲床 数控系统 uX}M0W O 引 言 gWgK 随着数控技术的快速发展,冲床数控系统凭借其操作简便、加工精度及效率高、能加工复杂图案等优点在国内冲压行业的应用日益广泛。由于标准的PC机冲床数控系统价格昂贵,国内从事冲压生产的中小型企业大多数采用的是单微处理器的经济型冲床数控系统,该系统存在控制性能单一、控制算法不科学、系统运行不稳定、运行速度慢、可靠性差等问题。 9zO;sg;3 为此,笔者在单微处理器数控系统的基础上,设计了基于双MCU(单片机)的冲床数控系统,较好地解决了单MCU系统存在的问题,满足了实时多任务的加工要求。 t4s}w$4 1 系统总体设计 RSmxwx^ 数控系统是数控机床的核心部件,是计算机控制系统,可使数控转塔冲床执行部件按照用户的要求进行加工作业。无论是何种用途的机床,它的数控系统功能框图都可以用图l表示。 -ZihEyG?V 笔者研究的冲床系统利用数控系统驱动2台步进电动机,利用滚珠丝杠和精密直线滚动导轨带动工作台X、y向进给,从而完成工件直线或圆弧插补作业。 zKV{JUpG %_tL}m{? 冲床作业件是冲头.x、Y向送料机构驱动电动机选用2台步进电动机,控制器是单片机。由高性能的单片机对步进电动机的位置和速度进行控制,以满足加工精度要求。控制原理如下:从梳棉机发出的高低电平通过光电隔离装置控制步进电动机正反转,输出的控制脉冲个数控制电动机的转角,输出脉冲频率控制电动机的转速。系统功能框图如图2所示,结构原理框图如图3所示。 ` S85i*
k7y!!AV 2 系统硬件设计 $#Ji=JX 根据冲床数控系统实现的功能,完成数控系统的硬件设计。硬件设计主要包括微处理器( CPU)以及外围扩展接口的设计。系统CPU采用双MCU结构,设计成主从式分布结构,即分为主CPU和从CPUtI,二者之间通过RS485串口通讯。主CPU系统主要负责完成用户加工程序的输入处理、文字图形显示、自诊断、系统监控等管理工作。从CPU系统负责完成数据运算、插补计算以及位置控制、速度控制等实时作业。 2
H^9Qd 外围扩展接口设计包括键盘接口、显示器接口、电动机驱动接口、程序存储器、数据存储器等。 ,u]kZ ] 由于ATMEL公司的AT89C系列单片机具有高的性价比,笔者的数控系统主从CPU都选择了8位AT89C52单片机,I/O口的分配和扩展如下: fngZ0k! (1)键盘接口采用4x4矩阵键盘,采用拉高电路,占用C52的P1口。 $ a5K (2)显示接口采用液晶(LCD)显示.I/O口采用C52的PO口为数据传输连接,C52的P2口的P2.0 - RS、P2.1=RST、P2.2=RW、P2.3=E、共12个I/O口。 )sNtwSl^ (3)电动机驱动接口采用8个I/O口,分别通过光电隔离控制2个电动机的正反转和速度,接口为P2.4、P2.5、P2.6、P2.7、P3.0、P3.1、P3.2、P3,3。 ol`]6"Sc (4)扩展EPROM (93C46)程序存储器便于用户修改程序,记录输入相关生产信息,EPROM接口采用4线连接形式,使用4个I/O口,采用P3.4、P3.5、P3.6、P3.7。 i@B5B2 (5)选用3片RAM6264作为扩展数据存储器,满足实际加工需要。 5& | |