旋變及同步機(jī)軸角編碼器的典型電路
張俊科(長沙國防科技大學(xué))
【摘 要】介紹旋變及同步機(jī)軸角編碼器的典型電路設(shè)計與調(diào)試。它在設(shè)備中應(yīng)用,效果良好,適于粗精組合系統(tǒng)總精度達(dá)15~16bit的要求。
【敘 詞】旋轉(zhuǎn)變壓器 自整角機(jī)軸角編碼器.電路
1 電壓比較器電路
為了給出8個區(qū)間(旋變的3個符號位)及12個區(qū)間(同步機(jī)的4個符號位),需要將由電機(jī)輸出的信號與零比較及互相比較。因此必須用電壓比較器。這里選用常見的lm339四電壓比較器(美國國家半導(dǎo)體公司-national semiconductor)。
該器件為雙列14引腳,如圖1所示,內(nèi)部含有4個獨(dú)立的比較器。
由于該電路集電極輸出是開路的,實際使用時輸出端必須加電阻(如3kω),如圖2所示。另外在輸入端加了10kq電阻,這是因為輸入信號是正弦信號,有正有負(fù)。實踐證明10kω電阻加入后不影響電機(jī)信號的波形。
lm339電路的零點偏移較低,在本電路應(yīng)用中不需要調(diào)零。該電路的功能是當(dāng)正相輸入端電壓大于反相輸入電壓時,輸出為數(shù)字"1"(+5v);當(dāng)正相輸入端電壓小于反相輸入端電壓時,輸出為數(shù)字“0”(0.3v),該電路輸出可以與ttl或cmos匹配。
2 同步及時鐘信號
由于本編碼器區(qū)間符號位編碼及adc交換是在正弦信號的峰值附近進(jìn)行的,因此需要同步及時鐘信號控制,其電路如圖4所示。
圖4中比較器后面是由ttl與非門電路構(gòu)成的單穩(wěn)電路,它們的波形及時間關(guān)系圖中已給出。若旋變及同步機(jī)為400hz激磁信號,c1可取0.47μf,c2及c3可取1 000~2 000pf,電阻r取為200ω。這樣使得同步及時鐘信號cp1(用于將比較器的狀態(tài)讀到后面的寄存器中)大約在交流信號峰值附近,cp2在cp1之后。若還需要cp2之后有一同步信號,則在圖4中cp2之后再接一級同樣的電路。
3模擬通道開關(guān)電路
模擬通道開關(guān)可選用cmos模擬開關(guān)cc4053,其引腳及功能圖如圖5所示。
當(dāng)信號在負(fù)半周時,圖9的第一個運(yùn)放為反相器;放大倍數(shù)為-2/3,第二個放大器為同相放大器,放大倍數(shù)為3/2。整個****值電路可在第二級調(diào)零。
5比例型adc
旋變及同步機(jī)軸角編碼器一個突出優(yōu)點是它的adc采用了相對基準(zhǔn),即基準(zhǔn)電壓來自激磁信號,當(dāng)激磁信號變化時,會使adc的輸入量vx變化,但采用激磁信號分壓作為基準(zhǔn)信號,可消除激磁信號不穩(wěn)定對精度的影響。為此采用比例型adc。ad7574為8位的比例型adc,如圖10所示。
對于ad7574,一個非常重要的技術(shù)是如何調(diào)試圖10中的二個電位器。根據(jù)變換原理可見,當(dāng)使用旋轉(zhuǎn)變壓器時,將軸角通過示波器(或其他辦法)找到角度在45℃的準(zhǔn)確位置,這時可大約調(diào)節(jié)r1使vref為峰值6~7v,一旦確定之后,尺1不再動了。這時調(diào)節(jié)r2使ad7574的8位輸出剛好在11111110~11111111之間此時r2調(diào)好。若使用同步機(jī)時,將電機(jī)軸角放在30℃,r1及r2的調(diào)試同上。
6激磁信號電路
在有些情況下.旋變及同步機(jī)的激磁信號要其本身產(chǎn)生,這時可用圖11所示的正弦波發(fā)生器,后面加一個功率放大電路塊。
圖11電路產(chǎn)生的正弦波的頻率約為400hz。注意在旋變及同步機(jī)軸角編碼中,激磁信號的頻率無需要求很準(zhǔn)確。這也是本方案的特點之一。
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