一种硬件细分方法的研究与应用
中心议题:
- 一种硬件细分方法的研究与应用
- 采取纯硬件进行细分的方法
- 实现高倍频细分
1 引 言
目前,各类伺服驱动器及其应用中广泛采用光栅装置作为速度测量、位置测量的敏感元件。而且,广泛采用两路正交方波的形式,系统的实时性要求极高。因此,对于光栅编码器的信号的细分等主要处理环节,一方面集中考虑提高分辨率的问题,同时,需要考虑实时性的问题。
尽管高速单片机、DSP等高速数字处理器件的应用可以极大地改善系统的实时性,但是做除法运算仍需较长的时间,大约为几百微秒,无法满足系统实时性的要求,因此,软件细分的方法受到了限制。
目前,有很多采取纯硬件进行细分的方法,如,电阻链细分,空间细分,锁相倍频,还有两种方法的结合使用等。上述几种方法在实际应用中被广泛采用,特别是电阻链细分,在低倍频的情况下是一种很好的方案。但是在高倍频的情况下,不可避免地出现大量使用比较器的情况,以及比较器死区(滞后区)问题,难以调节。空间细分的方法中,主要解决的问题是切割电平精准的问题,其中的三角波切割三角波的方案有很多优点,可以改变使用过零比较造成的细分误差。但是仍然存在大量使用比较器的问题,调节起来比较繁琐。锁相倍频细分的方法,一方面,成本较前两种高,另一方面,受环境温度的影响比较大,实际的应用中很少采用。本文从原理上考虑了一种新的细分方案,使用取绝对值,八卦限理论,利用ASIC器件(速度为纳秒级)对信号进行逻辑运算和处理等一整套纯粹硬件的信号细分方案,并通过调试和实际应用,验证了该方案的可行性。
2 细分原理及框图
细分主要由以下几个部分构成,取绝对值、提取卦限信号、A/D转换、查细分表、逻辑运算等。系统框图如图1所示。

A/D转换模块对绝对值信号进行采样转化,如图2所示:模拟多路开关在卦限控制信号的作用下,对绝对值信号进行选择,其输出分别作为A/D转换的输入信号和参考信号。A/D转换受控于采样控制信号,其输出数据与采样时刻的相位信号对应。

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3 硬件设计与调试
从原理上可以看出,该细分模块的技术关键是比较器整形产生的卦限信号和A/D模块产生的地址信号必须同步,这是能否正确细分的关键。因此,在电路设计过程中,比较器的滞后及其抗干扰能力是必须考虑和解决的问题。在抗干扰方面,采用差分放大,可以有效地抑制共模干扰。考虑其滞后问题,采用整形电路与取绝对值电路分离,可以通过调节各个运放的直流参数,使得卦限信号与绝对值信号能够近似同步,否则,产生的细分方波将会在过零处变得混乱。如图3所示,对其中sinx信号取绝对值及整形,这样一来,既方便了调试,也避免了干扰及比较器的滞后问题。

4 检测及检测结果


采用纯硬件的手段可以满足系统实时性的要求,采样速度为2μs。同时,采用该方法可以实现高倍频细分,满足大多数系统对于两路正交反馈方波的需求,可以在光栅编码器信号处理中采用。<上一页12 关键字:光栅 传感器 测量 细分  本文链接:http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80015355?page=2