当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]1 引言  气动标记机广泛应用于铭牌、各种零部件及汽车大梁,但随着需求变化,对标记机的稳定性、便携性、多任务性提出了更高要求。标记软件由以前的DOS系统升级到Win98、Win2000,WinXP等版本,功能越来越复杂,然

1 引言

  气动标记机广泛应用于铭牌、各种零部件及汽车大梁,但随着需求变化,对标记机的稳定性、便携性、多任务性提出了更高要求。标记软件由以前的DOS系统升级到Win98、Win2000,WinXP等版本,功能越来越复杂,然而,硬件设计几乎没有变化。

  由于普通标记机控制系统的标记专用软件将图形信息转化为脉冲信息后需通过I/O接口(ISA、PC扩展卡或并口)输出至驱动控制板,然后再由驱动电路执行机构工作。但目前大多数个人PC机、笔记本电脑都取消并口、串口配置的扩展I/O卡,而使用IJSB接口。普通标记机的PWM信号采用555振荡器和多个阻容元件构成一个无稳态的占空比和频率均可调的多谐振荡器,当调整PWM信号时,打开控制箱,则通过调节两只可调电阻调整PWM信号的频率和占空比。为了解决上述标记机控制系统存在的缺点,采用单片机ATmegal6和USB转换RS232接口器件CH341T组成通信接口,标记控制系统升级到USB接口:采用ATmegal6的相频修正PWM替换555振荡电路,可直接通过PC软件修正PWM信号的频率和占空比,使得PWM信号调整便捷。

  2 ATmegal6相位与频率修正PWM模式

  ATmegal6相位与频率修正PWM模式是一种频率与占空比精确的PWM信号。采用固定TOP值的工作模式,即16种PWM波形产生模式的模式8,简称相频修正PWM模式。

  相频修正PWM模式基于双斜坡操作,其工作时序如图1所示。TCNTn重复从BOTTOM计数到TOP,然后又从TOP返回至BOTTOM。在一般比较输出模式下,当TCNTn向TOP计数时,若TCNTn与OCRlx相匹配,OClx清零,并置为低电平;当TCNTn向BOTTOM计数时,若TCNTn与OCRlx相匹配,OC1x置为高电平,工作于反向输出比较时正好相反。比较单元在OClx引脚输出PWM波形,其输出PWM的频率

  

 

  变量N是分频因子(1、8、64、256或1024);变量fclk为CPU时钟;变量TOP是计数器最大值。如果PwM工作频率已知,

  

则当TOP确定后,调整OCRlx值。即调整占空比来获得所需的PWM波形。采用固定TOP值工作模式时,建议使用ICRl寄存器定义TOP,这样OCRlA就可采用OC1A输出的PWM(共用相同4气动标记机控制系统软件设计采用改进后的标记机控制系统的软件设计分为安装在PC上的人机交互界面和烧写ATmegal6的实时控制软件。其前者负责把图形信息转换成脉冲信息及设置标记机运动相关参数,如速度、PWM频率和占空比等;后者负责接收PC发送的信息,并进行相关处理,再将当前硬件信息返回到PC。传输的信息分为两大类:一类是带固定信息头和固定信息尾的普通数据帧;另一类是无信息头和无信息尾的脉冲数据帧信号。这样可以大大减少在标记过程中的数据发送量,降低ATmegal6在实时标记过程中断脉冲输出任务处理接收串口数据的次数,使得执行机构运动更流畅。有信息头和信息尾的数据帧结构为:表1所示的主任务数据帧结构和表2所示的次任务数据帧结构。表2中的参数信息的字节个数是根据次任务识别信息区分是否带参数或带参数的字符个数。

 

  

 

  

 

  

 

  步进电机的步进间隔时间是离散的,速度控制实质是控制步进电机产生步进间隔时间,使步进电机按给定的速度工作。若Ti为相邻两次走步间的时间间隔(秒),Vi为进给一步后的末速度(步/秒),a为下一步加速度。则利用

  

 

  等式,计算相邻两步问的时间间隔。由于计算比较繁琐,因此,一般不采用在线计算控制速度,而是采用离线计算求得各个Ti,通过延时时间表把Ti编人程序中,然后按照表地址依次取出下一步进给的值,通过延时程序或定时器产生给定的时间间隔,发出相应的走步命令即可计算相邻两步问的时间间隔。图4为该标记控制系统的软件流程。

  

 

  

 

  ATmegal6的基准时钟采用11.059 2 MHz无源晶体振荡器。串口通讯协议为波特率19 200 bit/s,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验位。驱动器使用M542型(64细分),57BYG步进电机。最大标记幅面满足260 mm×260 mm,数字/字母(4 mm高)的刻写速度3-6个/秒。该系统适用于平面、旋转、平面一旋转混合式标记。

  5 结语

  基于ATmegal6和CH341T改进的标记机控制系统大大缓解PC机的工作负担;应用基于ATmegal6的相频修正PWM模式,可通过软件调整高频电磁阀所需的PWM信号;使用TIPl22三极管替换直流继电器后,驱动电路更简便和便宜。标记控制软件从原来常用的并口模式或插扩展卡的模式升级到USB模式,适合于台式PC机和笔记本电脑.现已实现多标记头在一台PC机控制下的异步工作。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。传感器有许多种,在先进测量技术这门课中提到了许多传感器,在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设...

关键字: 传感器 信号

高功率脉冲发射机作为一种能够产生高能量、短脉冲信号的设备,在众多领域发挥着关键作用。在雷达系统中,它为目标探测提供强大的发射功率,使得雷达能够在远距离精确识别和跟踪目标;在通信领域,可用于实现高速率、大容量的数据传输;在...

关键字: 高功率 脉冲发射机 信号

在当今数字化、智能化的时代,电子设备无处不在,从智能手机、智能家居到工业控制系统,它们在提升生活品质与生产效率的同时,也面临着高频干扰与兼容性问题的挑战。高频干扰会导致设备信号传输不稳定、数据丢失,甚至系统崩溃;兼容性问...

关键字: 高频干扰 兼容性 信号

在当今电子技术飞速发展的时代,随着电子产品不断向小型化、高性能化迈进,印刷电路板(PCB)的设计变得愈发复杂和精密。过孔,作为 PCB 中连接不同层线路的关键元件,其对信号完整性的影响已成为电路设计中不可忽视的重要因素。...

关键字: 印刷电路板 电路设计 信号

在当今高速发展的电子系统领域,信号完整性已然成为确保系统性能与可靠性的关键要素。从驱动到连接器的信号传输路径宛如一条信息高速公路,而接收端则如同这条公路的终点收费站,其设置的合理性直接关乎信号能否准确无误地抵达目的地。若...

关键字: 信号 连接器 驱动

在电子系统设计与信号传输过程中,工程师们常常会遇到信号波形不理想的情况。其中,信号波形下降沿出现上冲现象是较为常见的问题之一。这种异常不仅会干扰信号的正常传输,影响系统的性能和稳定性,甚至可能导致系统出现误判等严重后果。...

关键字: 信号 干扰 电子系统

在印刷电路板(PCB)设计中,过孔作为连接不同层线路的重要元件,其对信号完整性的影响不容忽视。随着电子技术的飞速发展,电路的工作频率不断提高,信号上升沿时间越来越短,这使得过孔对信号的影响愈发显著。在许多情况下,我们必须...

关键字: 印刷电路板 过孔 信号

在电子电路设计中,24 位 RGB TTL 信号的布线是一个关键环节,其布线质量直接影响到系统的性能和稳定性。特别是在涉及显示设备等对信号完整性要求较高的应用场景中,遵循正确的布线要求至关重要。下面将从多个方面详细阐述...

关键字: 信号 布线 显示设备

在现代高速电子系统中,信号完整性(Signal Integrity, SI)已成为确保系统可靠运行的关键因素。信号完整性是指信号在传输路径上保持其原始特性的能力,当信号从驱动端出发,经过传输线到达连接器,最终被接收端接收...

关键字: 信号 传输路径 质量

在当今电子设备高度集成化与智能化的时代,电磁干扰(EMI)已成为影响设备性能与可靠性的关键因素。随着电子设备数量的激增以及工作频率的不断提升,不同设备间的电磁信号相互干扰问题日益凸显,这不仅可能导致设备功能异常,还可能影...

关键字: 电磁干扰 信号 扩频
关闭