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文檔簡介

1、編碼器原理及四倍頻電路 張萍萍編碼器結(jié)構(gòu) 碼盤用于檢測旋轉(zhuǎn)軸的角位移,光柵用于垂直運(yùn)動(dòng)碼盤用于檢測旋轉(zhuǎn)軸的角位移,光柵用于垂直運(yùn)動(dòng) 標(biāo)尺光柵安裝于機(jī)床固定部位,指示光柵(碼盤)安裝于移動(dòng)部位上。光柵走過一段距離(碼盤旋轉(zhuǎn)一定角度)就發(fā)出一個(gè)脈沖。 編碼器按檢測原理分為:光電式、磁式、感應(yīng)式、電容式,按信號輸出形式分為增量式和絕對式。目前數(shù)控機(jī)床的伺服電機(jī)上多采用增量式。編碼器原理 以碼盤為例,首先從編碼器出來的有3組正/余弦信號:A+、A-、B+、B-、Z+、Z-,其中AB兩組信號是位置檢測脈沖信號,Z相信號是碼盤旋轉(zhuǎn)一周輸出信號,用于系統(tǒng)清零。 如果電機(jī)正轉(zhuǎn),則A組信號比B組信號提前90O相

2、位,如果電機(jī)反轉(zhuǎn),則反之。輸出信號處理1 1、初始輸出信號、初始輸出信號 輸出信號處理輸出信號處理采用如下低通濾波電路:2 2、濾波、濾波 輸出信號處理輸出信號處理 由于線接收器具有減法器、放大器、滯回比較器等特性,因而差分信號經(jīng)過線接收器后可以變成單端的方波信號。 此時(shí)的方波信號電平并不一定符合FPGA能夠處理的電平,因而可再經(jīng)過施密特觸發(fā)器將電壓轉(zhuǎn)換為合理電壓(3.3v)。3 3、轉(zhuǎn)換為單端方波信號、轉(zhuǎn)換為單端方波信號 輸出信號處理輸出信號處理 編碼器每轉(zhuǎn)過一個(gè)固定角,就對應(yīng)一個(gè)脈沖信號,若將AB信號四倍頻,即在一個(gè)周期內(nèi)產(chǎn)生四個(gè)脈沖信號,則將測量精度提高了四倍。四倍頻鑒相電路 單純的A相

3、或者B相信號不含有方向信息,AB信號具有相位超前/落后的關(guān)系,反映了旋轉(zhuǎn)方向。為什么要四倍頻鑒相?為什么要四倍頻鑒相?方法一:利用A、B信號與其延遲信號的邏輯關(guān)系輸出脈沖信號,最終一路輸出正脈沖,一路輸出負(fù)脈沖 四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路 四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路 正轉(zhuǎn)正轉(zhuǎn)脈沖=BBABAABABBAA反轉(zhuǎn)脈沖= 四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路 反轉(zhuǎn)BAABBABAABAA 四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路加一減一基于FPGA的電路設(shè)計(jì)方法二:利用A、B與其延遲信號產(chǎn)生計(jì)數(shù)脈沖,再利用計(jì)數(shù)脈沖作為時(shí)鐘信號對AB進(jìn)行一定延遲后比較得到方向信號 四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路 正轉(zhuǎn)計(jì)數(shù)脈沖計(jì)數(shù)脈沖

4、四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路 正轉(zhuǎn)方向信號方向信號 四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路 反轉(zhuǎn)方向信號方向信號 四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路 四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路方向計(jì)數(shù)基于FPGA的電路設(shè)計(jì) 四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路危危 機(jī)機(jī)當(dāng)運(yùn)動(dòng)方向不停變化時(shí)會產(chǎn)生計(jì)數(shù)誤差輸出的方向信號有尖脈沖 四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路仿真波形圖A與B信號經(jīng)延遲后并不一定同步 原原 因因?qū)Ψ较蛐盘栠M(jìn)行濾波 解解 決決 四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路換向方向信號不能準(zhǔn)確反映相應(yīng)計(jì)數(shù)脈沖 原原 因因 對計(jì)數(shù)脈沖進(jìn)行延遲 (延遲時(shí)間大于方向信號) 解解 決決 四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路改善后的FPGA電路設(shè)計(jì)改善后的仿真波形圖 四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路 四倍頻鑒相電路四倍頻鑒相電路比

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