基于自整角机数字转换器SDC1742的轴角检测电路设计
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一种轴角编码器自动检测平台设计
柳颖;杨洋
【期刊名称】《现代电子技术》
【年(卷),期】2022(45)19
【摘要】轴角编码器是某指控装备的核心器件,其主要功能是把输入轴的转动角度转变成一个对应的二进制编码。
该部件出现的故障频率高且部件脱离系统后修理难度大,因此提出研制轴角编码器自动检测平台的需求。
检测平台基于PXIe总线架构,选用多功能多路信号输入/输出采集卡采集轴角编码器的输出编码、采集轴角编码器工作时的转速及扭矩信号;选用程控电源模块提供检测平台所需的供电电源。
运用开源测试软件SeeSharpTools开发检测平台应用软件。
具备模拟轴角编码器实际工作状态,实时显示转动轴扭矩、转速值,采集编码器旋转角度对应的编码值并显示,并具有测试结果分析及打印测试报告的功能。
使用L支架结构安装轴角编码器,满足检测过程中频繁更换被测件的需求,极大提高了该轴角编码器的检测效率。
【总页数】4页(P111-114)
【作者】柳颖;杨洋
【作者单位】中国人民解放军91114部队
【正文语种】中文
【中图分类】TN606-34;TP206
【相关文献】
1.一种基于金属码盘的新型绝对式光电轴角编码器
2.一种新型光电轴角编码器译码方法研究
3.一种小型化双通道型轴角编码器的设计
4.一种新型的旋转变压器式轴角编码器
5.圆光栅增量式光电轴角编码器性能自动检测方法
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目录1.方案设计与论证 (1)1.1 角度采集方案 (1)1.2 驱动及控制方案 (2)1.3 系统总体方案 (2)2.系统硬件电路设计 (3)2.1 单片机AT89S52 (3)2.2 L298N简介 (4)角度测量原理 (4)2.3.1角度测量原理 (4)2.3.2角度测量算法 (5)2.3.3角度测量电路 (6)2.4直流电磁铁控制模块 (6)2.4.1控制算法............................................................... 错误!未定义书签。
2.4.2控制电路 (6)2.5按键显示 (6)2.6声光提示 (7)3.系统软件设计 (8)主程序流程图 (8)3.2 角度测量子程序流程图 (8)角度控制子程序流程图 (9)4.系统测试 (9)4.1 测试仪器与方法 (9)4.2 角度测量 (10)4.3 测试结果分析 (10)5.结论 (10)参考文献 (12)附录1 硬件电路图 .................................................................... 错误!未定义书签。
附录2 主要元器件清单 ............................................................ 错误!未定义书签。
附录3 程序清单 ........................................................................ 错误!未定义书签。
1.方案设计与论证本题目是设计并制作一个摆杆控制系统,通过电磁控制装置,调节摆杆摆角的大小,如图1.1所示。
图1.1 摆杆控制系统示意图根据题目的要求,本系统所设计的核心问题主要有:1、对直流电磁铁电压大小进行快速而准确的控制,以保证摆杆的摆角和周期在控制范围内。
AD2S80 系列分解器数字转换器的特点及应用摘要:介绍了AD2S80系列分解器数字转换器的主要特点、技术指标及使用方法,并以AD2S80A为例详细说明了外接元件的选择及有关参数的计算方法。
关键词:跟踪速率高频滤波器相敏检波器1 概述分解器(Resolver)又叫旋转变压器,它和自整角机(也叫同步器)都是角位移传感器,用来测量旋转物体的转轴角位移和角速度。
分解器数字转换器(缩写为RDC)是一种特殊的模数转换器(ADC),它采用比值跟踪的转换方式,专门用于将分解器的角位移信号转换成相应的二进制数字信号,以便计算机系统能够进行相应的数字运算。
它是计算机系统理想的专用接口器件。
AD2S80系列RDC是美国模拟器件公司(Analog Devices Inc )生产的RDC产品中的一部分。
AD2S80系列包括AD2S80A,AD2S81A,AD2S82A,AD2S83等产品。
以下介绍它们的主要特点和技术指标及使用方法。
2 AD2S80系列RDC的主要特点和技术指标AD2S80系列RDC的共同特点:²单片结构,具有尺寸小、性能稳定等优点。
²线路结构相同,芯片内含有输入缓冲器、分段开关、R 2R梯形网络数模转换器、可逆计数器、相敏检波器、积分器、压控振荡器(VCO)、数据转换逻辑电路,输出数据锁存器及输出缓冲器等,原理框图如图1所示。
图1 AD2S80系列的原理框图及外围器件基本接线图²与外界的接线方法,外接器件参数计算方法及使用方法都完全相同。
²采用BiMOS工艺,兼有CMOS逻辑电路的优点及采用高精度的线性电路。
因此,AD2S80系列的RDC产品具有精度高、长期稳定性好、可靠性高等优点。
²都具有速度传感的输出电压,它与RDC的输入转角变化速率成正比,其线性度为1%。
²由用户选择动态性能。
通过外接电阻和电容的不同选择,可得到不同的带宽和跟踪速率及RDC转换器速度输出的比例值。
寻北仪系统中旋转变压器/数字转换电路的设计1 引言寻北仪在军事和民用领域都有广泛应用,它可以测出载体纵轴与真北的夹角,为飞机、船舶等提供方位基准。
寻北仪系统中采用旋转变压器作为方位角测量元件,因此必须设计旋转变压器模拟量-数字量转换电路来实现方位角测量。
传统的由分立元件组成的转换电路结构复杂,可靠性低,取而代之的是集成化的轴角/数字转换模块。
本文介绍了一种实用的轴角/数字转换器16XSZ2412-01 及其在寻北仪系统中的应用。
2 工作原理及引脚功能江苏自动化研究所研发的16XSZ2412-0l 是一种超小型化、采用跟踪转换技术的旋转变压器/数字转换器,它应用了二阶伺服回路,且在数字输出端包含三态锁存器。
输入信号可以来自四线旋转变压器信号和参考。
输出是经三态锁存器、与TTL 电平兼容的并行自然二进制码数字量。
三态输出能使多个转换器直接挂在数据总线上,而且在使用禁止信号INH 时不断开转换器内部回路。
字节选择信号BYSEL 的设置极大方便了数据总线宽度为8 bit 的用户。
用户可以在8 bit 宽的总线上得到16 bit 字长的数据,而无需外部接线。
16XSZ2412-01 转换器的引脚排列如(1)直流供电引脚:包括+5V、GND、+15 V、-15V 四个引脚。
直流电源的波动范围为±10%。
建议在电路板的+5 V、+15 V、-15 V 到GND 之间分别并联一个0.1μF 和一个6.8μF 的滤波电容。
(2)CASE 端:与外壳相通,使用时需将该端接机壳地。
(3)输入模拟信号引脚:旋转变压器引线端D1、D2 及Z1、Z2、Z3、Z4。
一种角度传感器的电路设计摘要:在现代工程技术中,经常会遇到角度的动态测量问题。
例如:起重机的起重臂提升角度的控制、钻机的钻头切入角度的控制、挖掘机的挖掘深度控制等,都需要对执行机构的姿态进行测量,此时角度的测量是必不可少的,有了角度值就能够准确地计算出执行机构的运动范围,在很好地满足施工要求的同时也提高了安全性。
本文介绍一种角度传感器的电路原理及设计过程,并通过仿真验证等环节最终制作出电路板,为机械设备的操控提供了方便。
关键词:工程技术角度传感器测量中图分类号:s611文献标识码: a 文章编号:一.设计总思路谈到机械设备执行机构角度的测量,不难想到脉冲编码器,使用脉冲编码器可以将机械转角转换为电脉冲,然后通过脉冲计数计算角度值,下图为设计总图。
那么使用什么芯片采集脉冲编码器输出的脉冲,如何计数、如何计算、如何输出,就是本文要介绍的主要内容。
二.硬件简介在整体电路中,要用到多个不同性质和功能的芯片来实现我们所要的功能,现对主要硬件介绍如下:(一)脉冲编码器脉冲编码器是一种旋转式脉冲发生器,可以把角位移转换成电信号的一种装置。
广泛地应用于工业各领域,其工作原理已为人们所熟知,这里不再赘述。
(二)四倍频电路qa740210在实际应用中,可以直接将脉冲编码器输出的脉冲送到计数器中计数,这样角度计数的精度就完全取决于脉冲编码器的分辨率,但如果采用四倍频的方法,不但可以提高精度,同时在满足精度要求的情况下可以选用分辨率较降的脉冲编码器,缩小了体积而且降低了成本。
qa740210可将两路正交的方波进行四倍频后产生两路加、减计数信号,可送加减计数器进行加、减计数,如图为四倍频电路:(三)计数器74hc193如图74hc193是可预置同步4位二进制加/减计数器,设有加计数脉冲输入端,减计数脉冲输入端,分别在接收到相应的脉冲时对输出的二进制结果进行加减计数。
同时还设有借位端和进位端、置数端和复位端等,利用这些端口可实现级联计数,由于是4位二进制,每个芯片最多只能记录15个脉冲数,若采用bcd计数法,需要四个芯片级联才能记录上万的脉冲数量,本文采用4个芯片级联,最大可以记录65535个脉冲,可以满足绝大部分的测量要求,关于级联的电路由于篇幅的原因不再赘述。
自整角机是一种感应式的微电机,它利用电磁感应原理将机械转角或直线位移精确地转化成电信号。
它是自动控制系统中的同步元件,利用两台或多台自整角机在电路上的联系,可以使相隔一定距离、机械上互不连接的两根或多根转轴保持同步旋转或产生相同的转角变化。
自整角机按其使用要求不同,可分为控制式自整角机和力矩式自整角机,按结构形式不同可分为接触式和无接触式两大类。
由于自整角机良好的抗震动、冲击和可在油污等恶劣环境下工作的特点,在现代技术领域的各部门中,它被广泛应用于随动系统和远程控制等方面。
现代流行的自整角机数字化技术主要有单RC相移法,双RC相移法,实时三角函数发生器方案,利用AD和uP的解决方案,跟踪型解决方案等。
由于跟踪型解决方案具有实时性强,抗干扰能力好的特点,现在大部分转化方案都采用此方案。
本文基于应用者的角度介绍了自整角机的基本结构及工作原理,通过分析跟踪型转换芯片RD-19230的功能特点,设计了简单有效的外围接口电路。
1自整角机原理自整角机是自动控制系统中传递转角位置信息的微电机,在自整角机和伺服机构组成的随动系统中,与发送轴或主动轴耦合的自整角机称为发送机,与接受轴或被动轴耦合的的自整角机称为接收机。
控制式自整角接收机输出的是与两轴转角差成一定关系的电压,该电压控制交流伺服电动机去带动被动轴旋转,故能带动较大负载。
由于接收机工作在变压器状态,故通常称为自整角变压器。
力矩式接收机直接输出力矩并带动负载,但带载能力差,只能带动指针、刻度盘等轻负载,常用于角度传输精度要求不很高的指示系统中。
图1为自整角机原理图。
如图1所示,自整角机主要由定子和转子组成,定子和转子问有很小的空气隙,自整角机的激磁磁场,是一个磁场轴线在空间固定于激磁绕组轴线上,磁通密度分布曲线的幅值随时间交变的脉振磁场。
当转子绕组偏离中线位置时,转子激磁绕组所产生的脉振磁通必定和定子各相绕组相匝链,因而在定子各相绕组中感应出电势。
本文就是将三路自整角机感应电动势信号处理后,得到RD-19230转换所需的两路正交信号,从而转换为精确的数字信号。
基于ARM9的轴角测量系统设计刘逸飞;朱新华;段修生;张岐龙【摘要】为了准确获得轴角的信息量,设计了以高速32位ARM9微处理器S3C2440A为核心的轴角测量系统;系统以自整角机作为传感元件,通过ARM9自带的A/D转换器,实现了轴角信息的采集和模数转换;软件平台采用Windows CE 嵌入式操作系统,利用EVC完成了应用程序的开发,并给出了软件流程图;在分析其误差来源的基础上可知,测量误差可控制在±1mil,系统精度完全满足设计需求;该设计体积小巧、接口灵活且可扩展性强.【期刊名称】《计算机测量与控制》【年(卷),期】2010(018)009【总页数】3页(P2011-2013)【关键词】ARM9;轴角数字转换;自整角机【作者】刘逸飞;朱新华;段修生;张岐龙【作者单位】军械工程学院光学与电子工程系,河北,石家庄,050003;军械工程学院光学与电子工程系,河北,石家庄,050003;军械工程学院光学与电子工程系,河北,石家庄,050003;军械工程学院光学与电子工程系,河北,石家庄,050003【正文语种】中文【中图分类】TP206+.10 引言在自动控制、火力控制、雷达天线跟踪控制等领域,经常需要对轴角信号进行测量、处理、显示和传输。
例如某高炮随动系统采用了速度-电流-位置三环结构,其中位置环须将随动系统输出的机械转角及时转换为电信号反馈回火控计算机实现闭环控制[1]。
目前常用自整角机或旋转变压器实现轴角信息的检测,并出现了相应的轴角数字转换模块:自整角机/数字转换器(SDC),旋转变压器/数字转换器(RDC)[2],但其价格都比较昂贵,在一些领域的应用受到了限制。
本设计采用ARM 9、自整角机和部分外围电路组成,实现了轴角信息的采集、轴角数字转换和显示。
1 轴角测量基本原理自整角机是系统的测角元件[3],当在自整角机的激磁绕组加激磁电压:自整角机三相绕组输出电压为式中,K s为自整角机与表示轴角信息的电压绕组的电压变换比,θ为轴角位置。
基于自整角机数字转换器SDC1742的轴角检测电路设计
摘要:本文介绍了高精度自整角机数字转换器SDC1742模块的主要特点和工作原理,并给出了该模块在轴角检测电路中的软硬件设计,实现了将三相模拟信号转换成数字信号的功能。
关键词:数字转换器SDC1742 检测自整角机
自整角机是一种能对角位移或角速度的偏差自动整步的感应式控制电机,自整角机被广泛应用于随动控制系统中。
自整角机数字转换器(又称为同步机数字转换器,Synchro Digital Converter,SDC)用于将自整角机发出的对应于旋转角度或角速度的模拟电压信号转换成数字信号输出。
SDC专用芯片的产生,改变了自整角机的应用形式。
SDC专用芯片产生之前,需要两台自整角机配合使用,然后输出与自整角机失调角对应的电压。
SDC专用芯片产生之后,只需要一台自整角机。
自整角机的励磁绕组的引线、三相整步绕组的引线都直接接入SDC专用芯片,该芯片就会输出偏离电气零位的角度的数字信息。
1 工作原理及引脚功能
SDC1742是一款混合式12位连续跟踪自整角机数字转换器。
在这款混合器件的内核中,转换过程由基于ADI专有BiMOS II工艺制成的一个单芯片IC完成,在同一芯片中有机地结合了CMOS逻辑和双极性高精度线性电路的优势。
通过内部隔离微变压器实现信号与基准电压输入之间的真正隔离。
12位数字字采用三态数字形式,由2个字节
构成。
通过最高有效8位和最低有效4位分别配置ENABLE输入,不但简化了将一个器件以多路复用方式连接至单个数据总线的过程,同时为INHIBIT输入提供了支持,无需中断跟踪环路的操作。
上电后,SDC1742芯片内部模块处于工作状态,接收自整角机励磁绕组和整步绕组的交流信号输入,在芯片内部转变成为正弦信号和余弦信号,输入数字转换器进行转换后送入输出锁存器,进而送到输出引脚。
模块并行输出的12位数码随着自整角机轴的旋转而发生变化。
在数字转换完成后,BUSY端送出低电平,表示SDC输出的数字码有效,允许单片机或DSP等器件将数字码取走。
SDC1742的分辨率为12位,最小可以分辨的角度为0.088°;误差最大值±0.142°;跟踪速度大于18r/min;信号参考频率400Hz;输入信号电平90V,26V,11.8V;参考信号电平11.8V,26V,115V;电源电平:±15V/35mA,逻辑电平5V/56mA;功耗1.4W。
SDC1742的引脚见图1。
常用引脚及功能如下:1-14引脚——BIT1~BIT14并口数据输出;SDC1742这款芯片只用到1-12引脚,BIT1~BIT8对应高8位,BIT9~BIT12对应低4位。
最高位BIT1的权重为180°,最低位BIT12的权重为0.0879°。
15,16引脚——参考信号输入,即自整角机励磁绕组信号输入,最大值±350V。
18~20引脚——自整角机整步绕组信号输入,最大值±350V。
25,26引脚——决定输出数据的状态,高电平“1”时,输出数据保持在高阻状态,对外截止。
低电平“0”时,允许输出锁存器中的数据传送到输出的引脚上。
/ENABLE L允许低4位数据输出/ENABLE M允许高8位数据输出。
27引脚——模块输出的忙脉冲信号,它为逻辑高电平时,对轴角变化量进行数字跟踪,这时输出数据无效,逻辑低电平时,允许数据输出,这时输出数据有效。
28引脚——禁止锁存数字转换器数据,低电平有效,禁止输出锁存器的更新。
释放该信号将自动产生一个BUSY信号,表示忙于刷新输出锁存器,此时不可读取数据。
29,31引脚——正负电源,±15V。
30引脚——电源地。
32引脚——逻辑电源,+5V。
芯片电源入口处应对地并联两个退藕电容,退藕电容的推荐值为 6.8μF和0.1μF。
图2是SDC1740模块与自整角机接线的示意图。
SDC的输入端直接与自整角机的励磁信号和三路整步绕组输出信号相连接,SDC的输出端为与自整角机轴角相对应的数字量,可以直接与单片机接口。
因此,SDC模块相当于A/D转换器,可以作为单片机的一个外设,利用它能够很方便地实现轴角检测的数字化处理。
2 轴角检测电路
SDC1742与ATmega16单片机接口的硬件电路如图3所示。
ATmega16单片机的PD2(INT0)脚与状态信号引脚BUSY,采用外部中断的方式确定模块转换数据是否有效完成。
在进行数据连接时,考虑到该转换器具有数据锁存功能,所以可直接将数据高8位BIT1~BIT8
和数据低4位BIT9~BIT12分别与单片机PC口相接,无需另加锁存器。
将控制信号引脚/INH、/ENM、/ENL分别与PA0、PA1、PA2相连, 按数据读取控制时序改变这3个管脚的状态,即可得到转换器中锁存的有效数据。
由图2可知,SDC1742的S1、S2、S3端,接自整角机三相交流信号;REFERENCE LO、REFERENCE HI 接激磁电压26v。
自整角机输出的转轴角度信号,经SDC1742转换器变换成二进制码,输入单片机ATmega16,通过前后数据的对比计算,即可得到角度的变化。
数据采集程序如下
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#define unchar unsigned char
#define unint unsigned int
unchar H8,L4
void main()
{
DDRA=0xFF; PORTA=0xFF; // PA端口设置为输出DDRC=0x00;PORTC=0xFF; // PC端口设置为输入MCUCR=0x20;// INT0为下降沿触发
GICR=0x40; // INT0中断使能
SREG=0x80; // 总中断使能
while(1)
{
..........
}
}
ISR(INT0_vect)
{
PORTA=0xFC; // 设置端口,读取高8位数据
H8=PINC;
PORTA=0xFA; // 设置端口,读取低4位数据
L4=PINC;
L4=L4&0xF0;
............
}
3 结语
本文介绍了一种高精度自整角机模/数转换器SDC1742芯片的主要特点、工作原理,探讨了其在转轴角度检测中的应用,设计了与A VR 单片机的接口电路并给出出数据采集程序。
实验证明,软硬件设计合理可行,系统工作稳定可靠,实现了将三相模拟信号转换成数字信号的功能。
参考文献
[1]AnalogDevices公司.SDC1742产品数据手册,2008.
[2]海涛.ATmega系列单片机原理及应用[M].北京:机械工业出版社,2008.
[3]赵君有,张爱军.控制电机[M].北京:中国水利水电出版社,2006.。