适用于微型电机驱动应用的快速反应、光学编码器反馈系统 (适用于微型电机的设备)
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图1.闭环电机控制反馈*。电机控制电机控制环路(如图1所示)主要由电机、*和位置反馈接口组成。电机转动旋转轴,带动机械手臂跟着移动。电机*管控电机何时施加力道、何时停止,或者继续转动。环路中的位置接口向*提供转速和位置信息。对于装配*表贴PCB的装配机器来说,这些数据是其正常运行的关键。所有这些应用都需要获取关于旋转对象的准确位置测量信息。位置传感器的分辨率必须非常高,足以准确检测电机轴的位置,拿取对应的监控组件,并将组件放置到板上的对应位置。此外,电机转速越高,所需的环路带宽越高,延迟越低。位置反馈*在低端应用中,使用增量传感器和比较器可能就能够实施位置检测,但在高端应用中,则需要更加复杂的信号链。这些反馈*包含位置传感器,之后是模拟前端信号调理、ADC,以及ADC驱动器,数据先经过它们,之后再进入数字域。其中最精确的位置传感器就是光学编码器。光学编码器由LED光源、连接到电机轴的标记圆盘和光电探测器组成。圆盘包含不透明和透明的掩码区域,可以阻隔光线或让光线通过。光电探测器检测这些光线,开/关光信号则转换为电子信号。随着圆盘转动,光电探测器(与圆盘的模式配合)生成小的正弦和余弦信号(mV或µV等级)。这种*是绝对位置光学编码器采用的典型*。这些信号进入模拟信号调理电路(一般由分立式放大器或模拟PGA组成,用于获取高达1V峰峰值范围的信号),通常是为了让ADC输入电压范围匹配最大动态范围。每个放大的正弦和余弦信号之后都被同步采样ADC的驱动放大器捕捉。ADC的每个通道都必须支持同步采样,以便同时获取正弦和余弦数据点,由这些数据点组合提供轴的位置信息。ADC转换结果会发送给ASIC或微*。电机*在每个PWM周期中查询编码器位置,然后根据接收的指令使用该数据来驱动电机。过去,为了集成到有限的板空间中,*设计人员必须牺牲ADC速度或通道数。图2.位置反馈*。优化位置反馈随着技术不断发展,导致需要实施高精度位置检测的电机控制应用不断创新。光学编码器的分辨率可能由圆盘上精细光刻的槽数决定,通常有几百或几千个。将这些正弦和余弦信号*到高速、高性能ADC中之后,无需对编码器圆盘实施*变更,即可创建出分辨率更高的编码器。例如,以更低的速率对编码器的正弦和余弦信号采样时,只会捕捉到少数信号值,具体如图3所示;这会*位置电容的精度。在图3中,当ADC以更快速率采样时,可以获取更详细的信号值,从而更精准地确定位置。ADC的高速采样速率支持过采样,进一步改善噪声性能,消除了一些数字后处理需求。与此同时,可以降低ADC的输出数据速率;也就是说,支持较慢的串行频率信号,因此简化了数字接口。电机位置反馈*安装在电机总成上,在某些应用中,总成可能非常小巧。所以,能否装入编码器模块面积有限的PCB区域中,尺寸大小是关键。在单个*封装中集成多个通道组件非常有利于节省空间。图3.采样速率。光学编码器位置反馈设计示例图4所示为适合光学编码器位置反馈*的优化解决方案示例。此电路很容易和绝对类型的光学编码器连接,然后电路很容易捕捉来自编码器的差分正弦和余弦信号。ADA-2前端放大器属于双通道、低噪声全差分放大器,用于驱动AD,后者属于双通道、位全差分4MSPS同步采样SARADC,采用3mm×3mm小型LFCSP封装。片内2.5V基准电压源允许此电路采用最少数量的组件。ADC的VCC和VDRIVE,以及放大器驱动器的电源轨道可由LDO稳压器供电,例如LT和LT。当这些参考设计相互连接时(例如,使用一个槽光学编码器,在一个编码器圆盘周期中生成个正弦和余弦周期),位AD在个代码的各编码器槽中采样,将编码器的整体分辨率提高到位。4MSPS吞吐速率确保捕捉到正弦和余弦周期的详细信息,以及最新的编码器位置信息。高吞吐速率支持实施片内过采样,从而缩短数字ASIC或微*将精确的编码器位置反馈给电机时的时间延迟。AD片内过采样的另一个好处是:可以额外增加2位分辨率,可以和片内分辨率增强功能配合使用。分辨率增强功能可以进一步提升精度,最高可以达到位。应用笔记AN-详细介绍了AD的这个过采样和分辨率增强功能。图4.经过优化的反馈*设计。结论电机控制*需要更高的精度、更高的速度,以及更高程度的*化。光学编码器被用作电机位置*件。所以,在测量电机位置时,光学编码器信号链必须具备高精度。高速度、高吞吐速率ADC准确捕捉信息,然后将电机位置数据发送给*。AD的速度、密度和性能可以满足行业要求,同时在位置反馈*中实现更高的精度,并对*实施优化。推荐阅读:充分利用数字信号处理器上的片内FIR和IIR硬件加速器创建高性价比的多功能锂离子电池测试解决方案直流电机驱动器能量回收相控阵天线方向图——第1部分:线性阵列波束特性和阵列因子将MOS晶体管连接为二极管要采购编码器么,点这里了解一下*!上一篇:充分利用数字信号处理器上的片内FIR和IIR硬件加速器下一篇:轻松快速设计开关模式电源EMI滤波器特别推荐MP:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV的检测精度SiCMOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学*如何满足床旁检测仪器的未来需求技术文章更多>>“解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥?如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求?电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)使用UWB技术的卓越汽车中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战技术*下载更多>>车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战汽车模块抛负载的解决方案车用连接器的安全创新应用MelexisActuatorsBusinessUnitPosition/CurrentSensors-TriaxisHall热门搜索钽电容碳膜电位器碳膜电阻陶瓷电容陶瓷电容陶瓷滤波器陶瓷谐振器陶瓷振荡器铁电存储器通信广电通讯变压器通讯电源通用技术同步电机同轴连接器图像传感器陀螺传感器万用表万用表使用网络电容微波微波功率管微波开关微波连接器微波器件微波三极管微波振荡器微电机微调电容微动开关网站服务展会资讯关于我们联系我们隐私政策版权声明投稿信箱反馈意见:editor@eecnt*客服电话:-Copyright©*jdwx*深圳市中电网络技术有限公司版权所有家电电器维修维修电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱functionadsC(banner_id){$.ajax({type:"get",*:"