国产精品成人网站,日韩视频二区,亚洲成人手机电影,怡红院国产

上海愛澤工業(yè)設(shè)備有限公司
免費(fèi)會員
儀表上游
其他
泵閥儀表
電子元件
監(jiān)控器 交換機(jī) 制冷器 無線接入 線圈 電極 觸摸屏 分度器 控制裝置 彈簧 整流器 保護(hù)器 電路板 噴嘴 信號發(fā)生器 警告器 加熱器 減壓器 電阻器 聯(lián)主器 電抗器 電感器 監(jiān)視器 收集器 路由器 修補(bǔ)膠帶 火焰檢測器 底座 檢測器 經(jīng)緯儀 恒溫器 線纜 探頭 放大板 風(fēng)力檢測器 電源 保險(xiǎn)絲 容器 測試盒 減震器 制動器 繼電器 發(fā)生器 點(diǎn)火器 溫控器 冷卻器 報(bào)警器 中繼器 安全板 變頻器 預(yù)熱器 網(wǎng)關(guān) 鎮(zhèn)流器 蓄電池 模組 循環(huán)器 變送器 充電器 熱電偶 存儲卡 遙控器 逆變器 定位器 讀卡器 插頭 換熱器 接收器 發(fā)射器 變壓器 插針 發(fā)訊器 端子 伺服器 探測器 轉(zhuǎn)換器 插座 執(zhí)行器 驅(qū)動器 編碼器 顯示器 分配器 接觸器 聯(lián)軸器 發(fā)聲器 指示器 電纜 斷路器 放大器 控制單元 控制器 接頭 模塊 濾波器 調(diào)壓器 開關(guān) 電容 傳感器 調(diào)節(jié)器 連接器
機(jī)械配件
液壓配件
化工產(chǎn)品
機(jī)械設(shè)備
工具
燈座 跳線棒 驅(qū)動裝置 滑錘裝置 動力裝置 夾具 木錘 字輪 鏟斗 安全門 磁鐵 分離器 蓋玻片 支架 波紋管吸杯 救生網(wǎng) 防護(hù)罩 刀片 螺栓取出裝置 救生衣 裝置 噴頭 配件 膜片 噴涂器 磁條 儲物箱 襯套 切割機(jī) 吊環(huán) 磁帶 切割片 千葉輪 拋光盤 水銀滑環(huán) 噴灑器 驅(qū)動器 塞尺 推車 油石 砂輪 熔膠器 皮帶 磁通計(jì) 手推車 卷管器 噴射器 劈開器 電滑環(huán) 天車吊鉤 研磨膜 拋光機(jī) 攪拌器 公差環(huán) 真空管 干燥管 保護(hù)裝置 同步帶 刷子 彈簧 扳手 水下照明燈 水下攝影頭 設(shè)備包 檢測裝置 注脂器 電子天平 工業(yè)橡皮泥 打磨機(jī)托盤 標(biāo)簽紙 應(yīng)急照明燈 移液管吸頭 夾緊裝置 剝線鉗 膠槍 壓線鉗 接頭 切割器 倒車影像儀 卡規(guī) 千斤頂 氣動鉗 卡鉗 壓接鉗 注脂系統(tǒng) 防護(hù)服 臺虎鉗 黃油機(jī) 護(hù)欄 維修包 加工頭保護(hù)鏡片 工具包 壓頭 隔離放大器 處理箱 重載玻璃纖維伸縮桿 反滲透裝置 夾鉗 注油器 拋光帶 打磨機(jī) 噴涂設(shè)備
汽車配件
液壓機(jī)械
電器配件
儀器儀表
流量表 儀表 準(zhǔn)直儀 測溫儀 記錄紙 張力計(jì) 測量儀 測厚儀 探測器 氣體混合器 磁導(dǎo)率計(jì) 磁場消除系統(tǒng) 加速度計(jì) 靜電放電偵測儀 處理單元 評估儀 油漆儀表 厚度計(jì) 色度計(jì) 顯示器 熱像儀 記錄儀 指示表 分析儀 檢漏儀 檢測儀 測試儀 粉塵泄漏檢測器 水平儀 收集器 離心機(jī) 高度計(jì) 計(jì)數(shù)器 溫濕度測量儀 溫度計(jì) 車門速度測試儀 燃燒分析儀 電壓表 氣體檢測儀 粗糙度儀 聲級計(jì) 監(jiān)測劑量計(jì) 劑量測量儀 粉塵測試儀 防夾力測試儀 數(shù)據(jù)記錄儀 千分表 方向盤傾角儀 剎車踏板測試儀 天窗起翹力測試夾具 校準(zhǔn)器 氣體分析儀 數(shù)字面板表 波測厚儀 校準(zhǔn)儀 壓力檢測儀 角度檢測儀 速度測試儀 液位計(jì) 數(shù)據(jù)收集器 水平監(jiān)測儀 在線折光儀 氧化鋯分析儀 水分測定儀 蒸汽回收系統(tǒng) 粘度計(jì) 油膜測厚儀 扭力測試儀 變送器 流量計(jì) 壓力表/壓力罐 酸度計(jì)
工業(yè)控制
實(shí)驗(yàn)儀器

提升馬達(dá)控制編碼器的通訊可靠度與效能

時(shí)間:2018-7-13閱讀:618
分享:

 

科普小窗口

愛澤轉(zhuǎn)

旋轉(zhuǎn)編碼器目前已經(jīng)廣泛地被運(yùn)用在各種工業(yè)自動化系統(tǒng)中,這類編碼器其中一種常見的用途,就是電動機(jī)具,其將編碼器連接到旋轉(zhuǎn)軸,并向控制系統(tǒng)提供回饋資訊。

 

編碼器的主要用途是量測角度位置轉(zhuǎn)速,另外還配備像是系統(tǒng)診斷與參數(shù)設(shè)定等常見功能。圖1所顯示為一個(gè)馬達(dá)控制訊號鏈,其利用RS-485收發(fā)器與微處理器來連結(jié)值編碼器(ABS encoder)受控端以及工業(yè)伺服驅(qū)動器主控端,以建構(gòu)出交流馬達(dá)的封閉迴路控制機(jī)制。

 

伺服驅(qū)動器與值編碼器之間的RS-485通訊鏈路通常需要高達(dá)16MHz的資料傳輸率,以及低傳輸延遲的時(shí)序。RS-485線路長可佈線到50公尺,有些情況下,甚至還會延長到150公尺。馬達(dá)控制編碼器對于資料通訊而言是屬于挑戰(zhàn)性的環(huán)境,因?yàn)殡姎怆s訊以及長線路都會影響RS-485訊號的完整性。

 

本文以亞德諾半導(dǎo)體(Analog Devices)的50Mbps(25MHz) ADM3065E RS-485收發(fā)器以及ADSP-CM40x混合訊號控制處理器為例,探討編碼器可為馬達(dá)控制應(yīng)用帶來的關(guān)鍵優(yōu)勢。

 

圖1:使用RS-485連結(jié)值編碼器受控端與伺服驅(qū)動器主控端,建構(gòu)交流馬達(dá)的封閉迴路控制機(jī)制

ADM3065E RS-485收發(fā)器是專門設(shè)計(jì)以用來在如馬達(dá)控制編碼器這類嚴(yán)苛環(huán)境中提供穩(wěn)定運(yùn)行的能力,另外,其還提供雜訊免疫力以及(IEC) 61000-4-2靜電放電(ESD)的耐受力。

 

雜訊免疫力

RS-485傳訊機(jī)制具有平衡、差動以及雜訊免疫力等特性。在RS-485雙絞線中,系統(tǒng)雜訊會同等地藕合到兩條線中。其中一個(gè)訊號會與另一個(gè)訊號反相,而藕合到RS-485匯流排的電磁場則會相互抵銷,如此一來,就會降低整個(gè)系統(tǒng)的電磁干擾(EMI)。此外,增強(qiáng)后的ADM3065E 2.1 V驅(qū)動電壓讓通訊達(dá)到更高的訊號噪訊比(SNR)。

 

另外還可運(yùn)用ADuM141D輕易為ADM3065E增加訊號隔離機(jī)制。ADuM141D是一顆採用Analog Devices iCoupler技術(shù)的四通道數(shù)位隔離器。ADuM141D能在高達(dá)150 Mbps的資料傳輸率下運(yùn)行,因此適合搭配50Mbps的ADM3065E RS-485收發(fā)器(如圖2所示)一起運(yùn)作,運(yùn)用能量直接注入(DPI)技術(shù)量測元件拒斥雜訊的能力,這些雜訊通常會注入到電源供應(yīng)器或輸入針腳。ADuM141D採用的隔離技術(shù)已針對DPI IEC 62132-4標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范進(jìn)行測試。ADuM141D在雜訊免疫力方面的性能超越其他類似產(chǎn)品。此外,ADuM141D在頻率方面維持效能,反觀其他隔離產(chǎn)品在200MHz700MHz頻帶區(qū)間則會經(jīng)常出現(xiàn)位元錯(cuò)誤。

圖2:訊號隔離,傳輸率達(dá)50Mbps的RS-485解決方案簡圖

 

IEC 61000-4-2 ESD性能

編碼器和馬達(dá)驅(qū)動器之間暴露,是RS-485接點(diǎn)與纜線上的靜電放電是一項(xiàng)常見的系統(tǒng)危險(xiǎn)。系統(tǒng)層級的IEC 61800-3標(biāo)準(zhǔn)在EMC免疫力方面,則針對可調(diào)速電子功率驅(qū)動系統(tǒng)規(guī)定了必須具備低±4kV接觸/±8kV空氣的IEC 61000-4-2 ESD靜電放電防護(hù)能力。而ADM3065E的防護(hù)性能超越上述規(guī)范,其可達(dá)到±12kV接觸/±12kV空氣的IEC 61000-4-2 ESD防護(hù)能力。

 

圖3顯示IEC 61000-4-2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范8kV接觸放電電流的波形對比人體模型(HBM)靜電放電8kV波形。圖4顯示兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)相互不同波形與尖峰電流。IEC 61000-4-2 8kV脈衝的峰值電流為30安培,而對應(yīng)HBM ESD的峰值電流就低了超過5倍,僅為5.33安培。另一項(xiàng)差異則是啟動電壓突波(spike)的上升時(shí)間,相較于HBM ESD波形的10奈秒,IEC 61000-4-2 ESD的上升時(shí)間要快上許多,僅為1奈秒。IEC ESD波形的功率遠(yuǎn)高于HBM ESD波形。HBM ESD標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定受測設(shè)備(EUT)須進(jìn)行3次正極放電與3次負(fù)極放電測試——相較之下,IEC ESD標(biāo)準(zhǔn)則規(guī)定須進(jìn)行10次正極與10次負(fù)極放電測試。相較于其他具備不同等級HBM ESD防護(hù)能力的RS-485收發(fā)器,符合IEC 61000-4-2 ESD規(guī)范的ADM3065E則更適合用在各種條件嚴(yán)苛的環(huán)境中。

圖3:在8kV的IEC 61000-4-2 ESD波形,對比在8kV的HBM ESD波形

EnDat通訊協(xié)定

編碼器可採用許多通訊協(xié)定,像是EnDat、BiSS、HIPERFACE、以及Tamagawa。這些編碼器通訊協(xié)定雖然存在差異,但在實(shí)作方面也有許多相似處。這些通訊協(xié)定的介面都屬于串列式雙向管線,并符合RS-422或RS-485電氣規(guī)格。雖然硬體層面有一些相同點(diǎn),但每種通訊協(xié)定所需要的軟體并不相同。每種協(xié)定的通訊協(xié)定堆疊以及所需的程式碼都不一樣。本文則專為探討EnDat 2.2介面在主控端的硬體與軟體實(shí)作。

延遲的影響

延遲可分為兩類:類是線路的傳輸延遲,第二則是收發(fā)器的傳輸延遲。光速以及線路的介電常數(shù)決定了線路延遲的多寡,通常會介于6ns/m10ns/m之間。當(dāng)總延遲超過時(shí)脈週期的一半,主控端與受控端之間的通訊就會中斷。此時(shí)設(shè)計(jì)者可擁有以下選擇:

      ?調(diào)低資料傳輸率

      ?減量傳輸

      ?在主控端執(zhí)行延遲補(bǔ)償

 

第三個(gè)選項(xiàng)所指的是補(bǔ)償線路延遲與收發(fā)器延遲,因此可確保系統(tǒng)能用長線路運(yùn)行高時(shí)脈。延遲補(bǔ)償?shù)娜秉c(diǎn)則是系統(tǒng)複雜度會因此提高。當(dāng)系統(tǒng)不可能進(jìn)行延遲補(bǔ)償,或者系統(tǒng)使用較短的線路,那麼採用傳輸延遲較短的收發(fā)器,就會發(fā)揮顯著的價(jià)值。低傳輸延遲不僅讓設(shè)計(jì)者能採用更高的時(shí)脈速度,也不必對系統(tǒng)進(jìn)行延遲補(bǔ)償。

主控端實(shí)作

主控端的實(shí)作包含一個(gè)串列埠以及一個(gè)通訊協(xié)定堆疊。由于編碼器通訊協(xié)定并不相容于像UART這些其他標(biāo)準(zhǔn)連結(jié)埠採用的協(xié)定,因此大多數(shù)通用型微控制器的週邊元件都無法使用。反觀FPGA的可程式化邏輯功能,除了可用來將專屬的通訊埠建置在硬體上,還能支援諸如延遲補(bǔ)償?shù)雀鞣N*功能。雖然FPGA頗具彈性且能針對應(yīng)用量身設(shè)計(jì),但它也有許多缺點(diǎn)。相較于處理器,F(xiàn)PGA顯得太過于昂貴、太耗電、以及上市時(shí)程過于冗長。

 

本文探討的EnDat介面是採用Analog Devices的ADSP-CM40x進(jìn)行實(shí)作,這款處理器的應(yīng)用標(biāo)的鎖定各種馬達(dá)控制裝置。除了如脈衝調(diào)變(PWM)計(jì)時(shí)器、類比至數(shù)位轉(zhuǎn)換器(ADC)以及sinc函數(shù)濾波器等這類馬達(dá)控制的週邊元件外,ADSP-CM40x還支援高度彈性的串列埠(SPORT)。這些SPORT能模擬許多通訊協(xié)定,其中包括像EnDat與BiSS在內(nèi)的編碼器通訊協(xié)定。由于ADSP-CM40x擁有如此多元的週邊元件,因此除了能執(zhí)行*馬達(dá)控制功能,還能連結(jié)其他編碼器。如此一來就不必再動用FPGA。

測試設(shè)定

圖4顯示EnDat 2.2的測試設(shè)定。EnDat受控端是Kollmorgen公司的一款標(biāo)準(zhǔn)伺服關(guān)馬達(dá)(AKM22),在轉(zhuǎn)軸上裝有一個(gè)EnDat 編碼器(ENC1113)。另外還有三對線組(數(shù)據(jù)、時(shí)脈以及供電)把編碼器連到收發(fā)器機(jī)板。在EnDat實(shí)體層上為編碼器配置了兩個(gè)收發(fā)器與電源供應(yīng)器。其中一個(gè)收發(fā)器用來支援時(shí)脈,另一個(gè)收發(fā)器用來支援?dāng)?shù)據(jù)線。EnDat主控端用的是ADSP-CM40x,另外還混用多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)型週邊元件以及軟體。傳送埠與接收埠都是用彈性SPORT元件進(jìn)行實(shí)作。

 

圖4:實(shí)驗(yàn)設(shè)定

 

EnDat通訊協(xié)定規(guī)范許多不同長度的訊框(frame),但這些訊框的處理程序卻都相同,如圖5所示。首先,主控端會向受控端發(fā)出一個(gè)指令,接著受控端會處理該指令并執(zhí)行必要的運(yùn)算。后,受控端再把結(jié)果傳回主控端。

 

圖5:EnDat傳送/接收程序

 

傳送時(shí)脈(Tx CLK)是由處理器ADSP-CM40x產(chǎn)生。由于系統(tǒng)各項(xiàng)延遲的緣故,從編碼器送出的資料訊號在送回處理器之前會和傳送訊號時(shí)脈呈現(xiàn)反相(out of phase)。為補(bǔ)償傳輸延遲tDELAY,處理器還會發(fā)出一個(gè)接收時(shí)脈(Rx CLK),時(shí)間點(diǎn)是在發(fā)出傳送時(shí)脈后延遲tDELAY 再發(fā)出。讓接收時(shí)脈和受控端接收資料的訊號同相位,這樣的作法能有效補(bǔ)償傳輸延遲。

 

從處理器發(fā)出的時(shí)脈訊號是屬于連續(xù)性,而EnDat通訊協(xié)定則規(guī)定在通訊時(shí),時(shí)脈僅套用到編碼器。時(shí)脈線路(clock line)在所有其他時(shí)間則必須維持高位(high)。在經(jīng)過整整兩個(gè)時(shí)脈週期(2T)之后,主控端會根據(jù)Tx DATA指令開始發(fā)送時(shí)脈訊號。

 

指令長度為6位元,之后跟著兩個(gè)0-bit。系統(tǒng)會透過收發(fā)器控制數(shù)據(jù)的傳送方向,而處理器在傳送訊號時(shí)會把Bit Tx/Rx EN設(shè)為高位(high)。

 

當(dāng)受控端準(zhǔn)備回應(yīng)時(shí),系統(tǒng)會進(jìn)入等待狀態(tài),而主控端則持續(xù)執(zhí)行(apply)時(shí)脈,但數(shù)據(jù)管線則是非運(yùn)行(inactive)狀態(tài)。當(dāng)受控端準(zhǔn)備好回應(yīng),數(shù)據(jù)管線在接收資料時(shí)就會拉升到高位(high),隨后立即送出回應(yīng)。主控端在收到n個(gè)位元回應(yīng)后就會將CLK EN訊號設(shè)定為低位(low),藉此停止時(shí)脈訊號。在此同時(shí),ENC CLK訊號會切至高位。這種資料流屬于半雙工模式,組合(combined)數(shù)據(jù)管線上的傳輸流即ENC資料。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果

圖6顯示EnDat系統(tǒng)的測試結(jié)果。測試採用的時(shí)脈頻率為8MHz,延遲補(bǔ)償則是透過對接收訊號時(shí)脈進(jìn)行相移。圖中訊號底部波形是從EnDat主控端發(fā)出的指令。這裡顯示的指令是發(fā)送部位,有兩個(gè)0,隨后跟著6個(gè)1,再后面則是兩個(gè)0。指令長度總共為10個(gè)位元。編碼器的反應(yīng)是從上數(shù)下來第3個(gè)訊號。組合(combined)數(shù)據(jù)管線則是從上數(shù)下來第2個(gè)訊號。而圖中上面的訊號則是套用到編碼器的時(shí)脈。

 

圖6:EnDat資料交換

 

 

- END -

聲明:

 

- 文章轉(zhuǎn)載自

  Jens Sorenson,ADI系統(tǒng)應(yīng)用工程師;Richard Anslow,ADI產(chǎn)品應(yīng)用工程師,版權(quán)歸原作者所有!

- 如有偏頗,歡迎指正!

 

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
在線留言