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数字式转矩转速测量仪在测速系统中的应用

时间:2015-06-07 09:50:00  来源:扁平线圈电感厂家   点击:

负载电流:40mA。
1.2 转速测量
转矩传感器在旋转轴上安装有60条齿缝的测速轮,同时在传感器外壳上安装有一只由发光二极管及光敏三极管组成的槽型光电开关架,测速轮的每一个齿将发光二极管的光线遮挡住时,光敏三极管就输出一个高电平,而当光线通过齿缝射到光敏管的窗口时,光敏管则输出一个低电平,这样,旋转轴每转一圈就可得到60个脉冲。因此,每秒钟检测到的脉冲数恰好等于每分钟的转速值。
1.3 测量方法
为了完成转矩及转速值的测量及显示,本设计采用单片机测频法(M法),即采用定时脉冲计数的方式来完成转矩转速的测量。将转矩信号送单片机定时计数器T0,并将转速信号送单片机定时计数器T1,以用于完成频率信号的计数。然后在测量周期结束后,取出计数值。再由测量周期和T0、T1的计数值,并通过计算得出相应的转矩转速值。
由于JN338输出的转矩频率值一般在5~15kHz之间,因此,M法所固有的±l Hz计数器截断绝对误差可以忽略,关键是要保证测量定时周期T的精度。为提高T的精度,可采用外部扩展硬件实时时钟芯片的定时方法,来得到精确的定时测量周期T。此外,测量周期T的大小,也将影响测量精度,T值越大,转矩转速的测量精度就会越高,稳定性越好,相应的测量时间也会越长。因此,本系统的测量周期T可根据测量需要由键盘输入,取值范围为200电感生产厂家~2000 ms。


2 系统硬件构成
由于JN338的输出为频率量数字信号,故该传感器可方便地与计算机或单片机接口。图2给出了JN338与单片机AT89C52进行接口构成的智能转矩转速测量仪的硬件电路结构框图。基中AT89C52单片机是一种低功耗、高性能、CMOS型微处理器,其片内含有8 kB的可反复擦写只读程序存储器和256B的RAM。图2中,JN338转矩传感器输出的转矩及转速信号经光耦隔离后送入单片机的TO、T1计数器,然后由TO和Tl完成测频计数功能,秒脉冲闸门由T2提供。其中光耦的作用,一是电平转换,即把转矩转速信号电平转换成TTL电平,二是提高单片机的抗干扰能力和保护单片机。

由单片机完成相应的转矩转速值的运算后,即可将转矩、转速及轴功率等参数保存并显示输出。本系统以AT89C52单片机为核心,由IMP813L构成电源监控及看门狗电路,此外,系统中还扩展了一片I2C总线串行铁电存储器FM24256,它的主要作用是存储参数设定值及采集的转矩转速值。通过内含GB2312中文汉字库的图形点阵液晶显示模块OCMJ4X8C可构成中文人机显示界面,ICL232的作用是将单片机的TTL电平转换为RS一232电平,以便于和上位计算机进行通信。
2.1 人机交互界面设计
对于一个智能化的测量仪器而言,如能拥有一个友好的中文人机界面,会大大增强仪器的可操作性,本系统使用了显示信息丰富、功耗低、无辐射的液晶图文显示模块。由于普通图形点阵液晶显示器件存在着硬件接口电路复杂、显示汉字编程繁复、显示字库占用ROM容量大等缺点,因此,本设计中采用了内藏中文字库的液晶图形显示模块LCMl286ZK。
该模块的显示点阵数为128x64,可分为4行显示,每行可显示一体成型电感器8个汉字或16个ASCⅡ字符。使用该模块每屏可同时显示测量时间、转矩、转速、轴输出功率值,且可方便地查阅历史测量数据,从而很好地解决了传统LED显示方式循环显示周期过长及人机显示界面不友好的缺点。LCMl2864ZK与单片机的接口方式有8位/4位并行和2/3线串行模式。本设计利用其二线串行模式与单片机进行接口,仅占用单片机的二根口线,单片机的接口电路设计也比较简单,硬件资源占用少。本系统键盘用于输入传感器参数、量程、转矩、转速的报警值,以及测量周期和调零设置等参数。
2.2 铁电存储器
通常情况下,仪器仪表中都可用E2PROM来保存设置的参数,而用SRAM加上后备电池来保存采集的数据线圈电感器。但是,这种方法有一定的不足,一方面是系统硬件结构复杂,另一方面,其保存数据的可靠性也较低。而铁电存储器是一种兼具RAM和ROM性能,并被认为可能取代各类存储器的超级存储器,它几乎可以跟随总线速度无限次的写入且具有超低功耗特性。因此,本系统采用一片铁电存储器FM24C256来保存设置的参数和采集的数据。
FM24C256存储器的存储容量为32 kx8 byte,具有10亿次的读/写次数,数据保存期为10年,并带有工业标准I2C总线接口,一体电感器具有1MHz的总线频率。1

导读: 电感是电子电路阻止电流改变的一种性质。注意“改变”一词的物理意义,这点非常重要,有点像力学中的惯性。一个电感器被用在磁场中储存能量,你会发现这个现象非常重要。电感是电子电路阻止电流改变的一种

电感是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,贴片电感能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,电感要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚

负载的变压器式电抗器控制系统的设计负载可控的变压器式可调电抗器能实现电感的快速、连续调节,其控制量与电感的线性度好,同时产生较小的谐波【l】。因而在很多领域都有应用1


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