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miércoles, 4 de septiembre de 2013

Motores Paso a paso (steppers)

¿Qué son los motores paso a paso?

Complementando nuestro proyecto Wirelearn Robot Shield (WRS) explicamos en detalle el funcionamiento de los motores paso a paso, y qué circuitería es necesaria para ponerlos en marcha. Esperamos que os ayude!


Los motores paso a paso (E.A. steppers) son motores de corriente contínua (DC) que requieren de cierto grado de lógica digital para funcionar, debido a que son accionados por varias bobinas. De este hecho se derivan dos consecuencias:
  • Los steppers son considerablemente más complejos de utilizar que un motor contínuo común y generalmente son capaces de girar a menos revoluciones por minuto. Además, son mucho más caros debido a los costes de construcción, y a la electrónica externa necesaria.
  • Pueden moverse en fracciones de revolución, lo cual los hace muy precisos y a su vez abre la posibilidad de controlar de forma muy exacta la velocidad a la que giran. Además, es posible forzar una posición magnética, de forma que el motor quede "frenado".
Como podemos observar, los steppers tienen argumentos a su favor, y en su contra. Basándonos en lo visto hasta ahora, no debería ser muy difícil discernir en qué aplicaciones debemos utilizar cada tipo de motor.

Accionamiento

Para ésta explicación utilizaremos nuestro motor unipolar UHD23N01RAZ25 que consta de seis cables. Los cables verdes son comunes. Es decir, que pueden estar conectados a +5 o GND dependiendo del circuito que los acciona. Los demás cables activan cada una de las "4 bobinas" del motor respectivamente. Resumiendo, si conectamos los cables verdes a +V, conectando cada uno de los restantes a masa estaremos cerrando el circuito de su respectiva bobina y con ello orientando el eje del motor en consecuencia. Lo único que hay que hacer para hacerlo girar es activar las bobinas sucesivamente en el orden correcto.

Llegados a este punto, debemos saber que existen diferentes modos de hacer girar un motor paso a paso, dependiendo de la secuencia de activación de las bobinas. Llamemos a los cables por la inicial de su color para simplificar (R)ojo,(N)egro,(A)marillo,(V)ioleta:

  • Modo "Wave Drive": (R, A, N, V) El motor gira en cada paso los grados marcados por el datasheet,  7,5º por paso para el motor citado. Por otra parte, al tener una sola bobina activa en cada momento, el par motor (la fuerza que hace) es más débil de lo que debería. Yo solo lo uso para probar circuitos porque es el más simple.
  • Modo "Full Step": (RA, AN, NV, VA) El par motor es máximo, aproximadamente el doble que en modo el modo anterior. La resolución o angulo de giro sigue siendo la misma.
  • Modo "Half Step" (R, RA, A, AN, N, NV, V, VR) El par motor es aproximadamente el 70% del máximo, pero se multiplica por dos la resolución de giro. Ésto equivale a unos 3,75º por paso.
Evidentemente, nuestro motor rodará en modo half step. He aquí unas imágenes explicativas de ésta secuencia:

Paso 1: R activado, el eje se orienta frente a R

Paso 2: RA activados, el eje se orienta en el punto medio entre las bobinas R y A

Paso 3: A activado, el eje se orienta frente a A
Y así sucesivamente hasta completar la secuencia. :)

Nota: A pesar de que en éste post hablamos de "cuatro bobinas", ésto es solo una simplificación del motor real, que en realidad tiene muchas más. De hecho, nuestro UHD tiene 48. (360º / 7,5º). Lo que sucede es que cuando activamos una de las líneas del motor, en realidad estamos alimentando 12 bobinas distribuidas uniformemente alrededor del eje, pero solo una de ellas está lo suficientemente cerca como para orientarlo. Ésto es una simple aclaración, que no afecta en absoluto la explicación previa ni posterior.

Circuito

Según la hoja de datos, cada bobina presenta una resistencia 30 Ohm. En principio vamos a alimentarlo con 5V, por lo que haciendo un cálculo rápido por la ley de ohm, cada rama del motor llevará una intensidad de 170 mA. Éste cálculo NO es preciso, porque es un motor y no una resistencia. Lo correcto aquí es hablar de impedancia inductiva. Así que podríamos decir que lo calculado se trata de una "media" de la intensidad real.

Como deberíamos saber, Arduino UNO solo puede suministrar 40 mA, con lo cual, estamos ante el problema más común de la electrónica digital aplicada: ¿Cómo puedo mover intensidades grandes, con circuitos que soportan intensidades pequeñas?

Si estás pensando en un relé, no vas mal encaminado, pero te falta mucho camino por andar. Lo correcto aquí es utilizar un transistor. Y la principal ventaja del transistor en éste campo es la velocidad de conmutación. La naturaleza mecánica del relé lo hace miles, o incluso cientos de miles de veces mas lento que un transistor de uso común. Y en nuestro circuito, deberemos alcanzar velocidades de conmutación en torno a los 20 ms.

Como podemos observar en la imagen, de él salen 6 cables. Dos son iguales (verdes), lo cual nos suscita que serán el común, al que aplicaremos GND o +V dependiendo del circuito.

Para evitar combustiones espontáneas pensando cómo accionar 4 líneas de corriente con un sólo transistor y nada más, os adelanto que no es posible. Pero ésto no quiere decir que tengamos que comprarnos 4 transistores y montar 4 circuitos. La solución óptima es hacerse con un array darlington TD62064AP como éste:


Olvidémonos de momento de la circuitería que suele rodear a los transistores, y de bases, colectores y emisores, ya que toda la teoría daría para varias entradas en el blog. De momento nos sirve con saber que éste componente viene en un encapsulado DIP16. En su interior alberga 4 transistores de conmutación, capaces de soportar corrientes de salida de 1,5A y tensiones de hasta 50V. Las patas 4,5,12 y 13 están conectadas entre sí internamente como muestra la imagen anterior, deben conectarse a masa. Por otra parte hay 4 terminales de entrada (I1,I2,I3,I4) y 4 de salida (O1,O2,O3,O4). Olvidémonos de las patas COM.

El funcionamiento es tan simple como, un nivel alto (5V) en I1, conecta O1 con masa. De aquí se deduce, que éste integrado es un sumidero de corriente, lo que quiere decir, que por cada salida del integrado, entrará una corriente que será derivada a masa, cuando la entrada asociada reciba un nivel alto.

Con lo cual, ya sabemos que el común de nuestros motores (recordemos cables verdes) deberán estar conectados al polo positivo de la fuente de tal manera que la corriente salga de dicho polo, atraviese la bobina del motor, entre en nuestro integrado y ahí "se vaya por el sumidero" a masa. Para que ésto sea posible debemos conectar los cables de cada bobina del motor a cada una de las salidas del integrado.

Respecto a los pines de entrada, requieren una I máxima de 20 mA, suficientemente pequeña para poder conectarlos a cuatro pines digitales de nuestro Arduino sin riesgo, y ponernos a mandar secuencias a lo loco.

El circuito completo es éste:

Programa de prueba

Una vez tengas preparado el circuito anterior, puedes flashear éste sketch en tu Arduino UNO:
/* WIRELEARN 2013 - STEPPER TEST4

  This sketch is designed to be flashed to an Arduino UNO board,
  Digital pins 4,5,6 and 7 of arduino board should be connected
  to I1, I2, I3 and I4 pins of TD62064AP DIP16 IC respectively.
  
  See the whole stepper tutorial > wirelearn.blogspot.com
 
  Bugs and suggestions > adm.wirelearn@gmail.com 
  
  #MRGZ#
*/

// DIGITAL PINS
int coil_A = 4;
int coil_B = 5;
int coil_C = 6;
int coil_D = 7;

// MASK FOR EACH PIN
int mask_A = B1000;
int mask_B = B0100;
int mask_C = B0010;
int mask_D = B0001;

// SEQUENCE, TRANSFORM IT TO BINARY NUMBERS MAY MAKE IT EASIER TO UNDESTAND
int sequence[8] = { 8, 12, 4, 6, 2, 3, 1, 9};

int pos;

void setup(){
    pinMode(coil_A, OUTPUT);
    pinMode(coil_B, OUTPUT);
    pinMode(coil_C, OUTPUT);
    pinMode(coil_D, OUTPUT);

    pos = 0;
}

void loop(){
  /*We need 4 bits, one bit per TD62064 input
   first word in sequence is 8, which equates 1000B
   coil_A = 1000 && 1000 >> 3 = 1
   coil_B = 1000 && 0100 >> 2 = 0
   coil_C = 1000 && 0010 >> 2 = 0
   coil_B = 1000 && 0001 = 0
   We just split a four bit number, into single parallel bits :)
   */

  // Finally, let's output our bits
  digitalWrite(coil_A, sequence[pos] && mask_A >> 3);
  digitalWrite(coil_B, sequence[pos] && mask_B >> 2);
  digitalWrite(coil_C, sequence[pos] && mask_C >> 1);
  digitalWrite(coil_D, sequence[pos] && mask_D);
  pos = pos > 7 ? 0 : pos+1;
  delay(100);
  
}
El circuito debería ser similar para cualquier tipo de Stepper unipolar. Muchos de ellos llevan un cableado diferente, con solo dos bobinas y dos cables aparte de los comunes. Ésto solo influiría en la secuencia de activación de los devanados. Pero el principio de funcionamiento y el circuito con array de transistores debería funcionar exactamente igual.

Por último, cada motor es diferente, por lo que algunos permitirán velocidades muy altas, y otros no tanto. Deberéis jugar con el "delay" al final del código para conocer los límites de vuestro motor.

Pronto veremos cómo utilizar un registro de desplazamiento para multiplexar las salidas digitales de Arduino y controlar dos steppers con sólo tres IO Pins. :)

Saludos!

#MRGZ#

domingo, 1 de septiembre de 2013

[PROYECTO] Wirelearn Robot Shield (WRS)

Tras un verano llevando a la práctica una serie de proyectos, desde Wirelearn te traemos una sucesión de entradas explicando paso a paso y desde cero, el proceso completo para crear tu propio robot seguidor de líneas (line follower) a partir de una placa Arduino UNO.

Sugerencia de presentación, como el atún en lata... XD

En las sucesivas entradas veremos cómo afrontar el planteamiento y diseño de la circuitería, la creación de la misma mediante insolado y revelado casero de PCB (printed circuit boards), algunos tips para soldar los componentes, la programación y flasheado del programa, y la construcción del chasis con materiales asequibles.

Nuestros objetivos principales serán los de la mayoría de los aficionados a la electrónica y la robótica. Los factores que más nos preocupan son entre otros el precio, la complejidad y el tiempo. Pero te adelantamos, que si bien ha sido un proyecto duro para nosotros, no lo será tanto para tí, ya que las dificultades propias de cualquier proyecto de este calibre ya han sido tratadas y resueltas.

Como requisitos previos, es recomendable haber trasteado un poco con Arduino y un poco de electrónica no vendría nada mal. Pero la idea es explicarlo todo al máximo y argumentar adecuadamente cada uno de los pasos, para evitar esa sensación que queda a veces de estar haciendo algo sin tener ni p*ta idea sin comprender al máximo todos los detalles subyacentes.

En breve comenzamos con el diseño del circuito, pero para ir adelantando conocimientos, échale un ojete a nuestra entrada sobre Motores paso a paso (steppers) porque incidiremos en ello más adelante.

Un saludo!

MRGZ.

miércoles, 30 de mayo de 2012

Ayuda! Mi arduino se reinicia solo...


En éste caso, y ya que la temática actual lo venía exigiendo, vamos a solucionar un pequeño problema con nuestro Arduino, que nos trae de cabeza desde hace unos días. Si observas que tu arduino hace cosas raras como reiniciarse sin previa orden, o parpadeos del led integrado en el pin 13 inesperados, etc, sigue leyendo, porque puede ser que termines tirándote de los pelos...

En primer lugar, para descartar otros errores, guarda el sketch en el que estés trabajando en lugar seguro dentro del PC. Y a continuación crea uno nuevo con el siguiente código y grábalo en tu arduino. Éste código está pensado para ser lo más simple posible, y está comprobado que falla en las circunstancias adecuadas. ;)

const int led = 13;

void setup(){
   pinMode(led, OUTPUT);
   digitalWrite(led, HIGH);
}

void loop(){

}

Parece obvio, ¿verdad? Según éste código ponemos el pin 13 (led de la placa) como salida, y a continuación enviamos un nivel alto. Lo que supone que el led se encienda. Observa la placa con atención y si el led parpadea de vez en cuando, comprueba lo siguiente:

  • Si tu PC es de escritorio, probablemente dejará alimentados los USB tras apagarlo. Prueba a apagar el PC y dejar tu Arduino conectado. Asegúrate de si ahora el funcionamiento es correcto. Así descartaremos un problema de interferencia entre SW.
Si una vez apagado, Arduino funciona bien, estamos ante un caso de interferencia con otro software. Check this:
  • Arranca de nuevo tu PC.
  • En primer lugar, si tienes un smartphone, que utilice un programa de sincronización en el equipo, prueba a cerrarlo. En mi caso era el PC-Companion de los XPERIA, pero puede ser cualquier otro.
  • Reinicia la placa Arduino con el botón de reset y vuelve a observar.
  • Si sigue fallando, abre el administrador de tareas y trata de buscar algún proceso que esté enviando mensajes al USB a modo de "polling". Si encuentras algo sospechoso, ciérralo también y de nuevo el paso anterior.
Si tu aún no se ha solucionado, prueba lo siguiente:
  • Desinstala el controlador de la placa Arduino y vuelve a instalarlo siguiendo los pasos de la página oficial.
  • Comprobaremos que el usb del PC funciona correctamente, y si es así, probaremos otro cable.
  • Si finalmente el problema persiste (y conste que se me están acabando las ideas) hay quien ha tenido problemas con algo llamado "AutoResetOnSerialConnection", pásate por aquí.
Seguidos éstos pasos, el 99% de los problemas deberían solucionarse. Sin embargo, en ocasiones la informática es caprichosa. También puedes plantearte probar otro Arduino en tu máquina, y así sabremos si se trata de un defecto en la placa.

Espero que os haya servido de ayuda.

Un saludo,

MarcosRgz.

domingo, 20 de mayo de 2012

Vistazo al proyecto Arduino

Fotografía extraída de la página oficial de arduino

Después de éste largo tiempo fuera del cable, volvemos para hablar de un aparato que lo está petando en el mundillo de la electrónica. Ni mas ni menos que Arduino. Open hardware con denominación italiana. El objetivo de éste maravilloso componente es facilitar en cierto modo el desarollo de aplicaciones electrónicas y digitales. Pero, ¿Como es eso posible? Lean y tomen nota...

Para hacernos una idea un poco pijamera de lo que tenemos entre manos, se trata de una placa con un microcontrolador similar a un PIC (concretamente uno de la casa Amtel Systems Co.), 28 pines hembra cada uno de ellos con su respectiva función impresa en dicha placa, un micropulsador de reset, unos cuantos condensadores, diodos, resistencias y leds (todo SMC), un conector de alimentación, pines para programación en circuito (ICSP), y un conector USB estándar hembra de tipo B. Un buen batido de componentes.

En cuanto a software, en la sección de descargas de la página oficial del proyecto arduino podemos encontrar un paquete que contiene, desde los drivers del aparato, hasta un IDE propio de la casa, bastante minimalista, pero que cumple su función. Todo ello, claro está, pasando por gran cantidad de ejemplos funcionales para diferentes aplicaciones y las librerías necesarias para llevar a cabo vuestros proyectos.

Bueno, todo esto no termina de sonar bien del todo. Seguro que muchos conoceréis más o menos el mundo de los PICs y lo complicado que es realizar un proyecto completo. Arduino nos facilita la vida enormemente, poniendo a nuestra disposición numerosas librerías de alto nivel. Para que os termine de quedar claro, pasaros por aquí y echadle un vistazo al ejemplo de la página oficial. Veréis como transcurridos 5 minutos desde que sacásteis vuestro arduino de su envoltorio tenéis una aplicación funcionando, y lo mejor de todo: ¡Entendéis hasta el último detalle de la misma!

Finalmente debemos comentar un par de cosas derivadas de la experiencia. En primer lugar arduino es uno de los pocos hardwares libres que existen. Es realmente económico, pero podéis compraros una copia china más barata en eBay. No obstante, la diferencia de precio va a ser menospreciable, y en el primer caso estaréis contribuyendo a uno de los proyectos  socio-tecnológicos más interesantes para la comunidad de la que formamos parte.

En segundo lugar, y en una tónica menos profunda, vuestro arduino vendrá sin cable, probablemente un sábado cuando justamente las tiendas estén cerrando por una festividad extraña que aún no se ha inventado. Asique buscad por casa uno de éstos cables o id a vuestra tienda preferida a por uno. És el tipo de USB cuadrado que suelen utilizar las impresoras modernas.

Y ésto es todo por el momento.

Próximamente, megatutorial de conexión arduino-PC mediante USB, e interfacing con mi amado C#. No te lo puedes perder!

Un saludo, MarcosR.