当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
[导读]随着计算机和信息技术的飞跃发展,使具有快速和高精度处理能力的DSP出现并广泛应用。本文设计了一种通过DSP实现对运动相机控制的系统,可以使常规方式无法进行的拍摄工作变

随着计算机和信息技术的飞跃发展,使具有快速和高精度处理能力的DSP出现并广泛应用。本文设计了一种通过DSP实现对运动相机控制的系统,可以使常规方式无法进行的拍摄工作变得轻松,并能达到理想效果。实现了相机快速到达指定位置,进行5点拍摄,并确保拍摄到的图像不失真。

1 系统原理

基于DSP的运动相机控制系统框图如图1所示。

 


图1 基于DSP的运动相机控制系统框图

DSP在GPIO的驱动下将输入的指令进行处理,经过光电耦合和功率放大后,驱动步进电机工作,步进电机和相机机架上的齿轮结构连接,控制相机完成5点拍摄工作。

运动相机的控制原理如图2所示。运动相机控制系统需要完成相机在某个时刻快速运动到指定位置1点,立即停止,对准目标拍照并保证图像清晰,然后以同样标准在位置2点、位置3点、位置4点、位置5点拍照,再按原路快速返回到位置1点,等待下一个拍摄周期的到来。

 


图2 运动相机控制原理

2 系统硬件设计

在运动相机控制系统中,需要控制相机做“重复启停”运动,即在某些时刻要求相机快速运动,在特定时刻迅速停止,并能保证停止时相机静止不动,确保拍摄到的图像不失真。因此要求所选电机应易于启停控制的同时,还要具有锁定能力。本系统采用运动控制系统中广泛应用的步进电机作为执行元件。

步 进电机是根据组合电磁铁的理论设计的,是一种将有效电脉冲信号转变为相应的角位移或直线位移的开环控制元件。步进电机通过专用的电源把电脉冲信号按一定顺 序供给定子各相控制绕组,在气隙中产生类似于旋转磁场的脉冲磁场,使每给步进电机加一个脉冲信号,步进电机就移动一步。步进电机的转速、停止的位置只取决 于输入脉冲信号的频率和脉冲个数,不需要反馈信息和A/D转换,能够直接将数字脉冲信号转化为可控角位移。步进电机只有周期性的误差而无累积误差、可以在 相当宽的范围内平滑调速、具有一定的自锁能力和易于启停控制等特点,非常适合运动相机控制系统。步进电机的控制系统如图3所示。当步进电机和负载已经确定 之后,整个驱动系统的性能就完全取决于驱动电源和控制方法,步进电机驱动器由脉冲信号、信号分配、功率放大器几部分组成。脉冲分配方式采用软件脉冲分配,采用软件进行脉冲分配不用改变硬件线路,只需修改软件程序就能完成控制方案修改,不仅降低了成本,还提高了可靠性。

 


图3 步进电机控制系统框图

根 据电机所带负载相机的动力学要求、控制相机扫拍过程中电机运动规律和相机曝光时间的关系,选择使用ASM46AK-H100 的谐波减速步进电机。ASM46AK—H100步进电机减速比为1:100,最高分辨率设定为0.36(°)/脉冲,转矩为5 N·m,最大转矩为11 N·m,电源输入电流为1.7 A,电源输入电压DC 24 V,最大输入脉冲频率为250 kHz(脉冲占空比50 时),速度/位置控制指令是脉冲序列输入,容许速度范围为0~24 r/min,能满足CCD的要求。在过载保护、过压保护、速度差异常保护、速度过快、EPROM 数据错误、传感器异常、系统异常等保护功能工作时,输出警报信号,电动机自然停止。

步进电机驱动器选择配套的ASD18A- K驱动器,ASD18A-K驱动器提供控制用电源、转速控制脉冲、运动方向控制脉冲、A相脉冲输出、B相脉冲输出、定时、警报、分辨率转换和电流切换等电 气接口。ASD18A-K驱动器可以通过功能转换开关调节分辨率、脉冲输入方式、电流大小,转速大小等,合理选择参数可以抑制低速运行时的振动,使启动时 的动作更为平稳。

DSP选择高性价比且性能优异的数字信号处理器TMS320LF2407,集成了A/D、PWM 发生器、光电编码器、接口电路等片内外设。具有丰富的片上资源,544 BDARAM,2 KB SARAM,32 KB FLASH,2个事件管理器(每个均包含2个16位的通用定时器、8个PWM 通道、3个捕获单元)用于产生驱动电机的PWM 波形,16通道10位,转换时间为500 ns的ADC模块实现模拟控制量的A/D转换、丰富的外部存储器接口(192K×16 b:64 KB 的程序存储器,64 KB 的数据存储器、64 KB I/O实现DSP与键盘及液晶显示光电耦合器起隔离和电压转换的作用)、看门狗模块、CAN、SCI、多个GPIO、5个外部中断、PLL等。非常高的运 算性能,最高可达40 MIPS,指令周期25 ns。具有丰富的开发资源,JTAG、CCS、完备的技术文档支持、144 pin LQFP封装。TMS320LF2407的I/O 输出是3.3 V 的CMOS电平,采用245缓冲器转换成TTL电平后驱动步进电机驱动器ASD18A-K,ASD18A-K完成细分、环形分配和功率驱动 。

3 系统软件设计

控制系统程序由主程序、子程序和中断子程序组成,主程序完成系统初始化及各变量的初始化,子程序完成各控制面板的扫描,中断子程序实现控制面板上各参数设定的功能 。相机控制流程图如图4所示。

 


图4 相机控制流程图

由 于TMS320LF2407通过I/O 口和驱动器连接,需要对接口初始化定义,IOPC5被配置为基本功能方式;PWM3 IOPB2,IOPB5被配置为通用I/O 方式;IOPC5被配置为通用I/O方式;在步进电机驱动程序设计中,充分运用TMS320LF2407控制器的事件管理模块。在 TMS32OLF2407中各有一个16位比较寄存器CMPRx(x=4、 5、6),每个比较寄存器各有两个比较PWM 输出引脚,产生3路PWM 输出信号,控制电机转速(位置),其输出引脚极性将由控制寄存器(ACTR)的控制位来决定,根据需要选择高电平或低电平作为开通信号。在PWM 后号调制中需要周期一定的载波,这时用到了定时器3,它以内部CPU 时钟作为输人,工作于连续增/减计数模式下,产生PWM 脉冲输出,产生的脉冲为一个环形可变脉冲,这时由T3PR定时周期下溢和上溢时产生中断,刷新周期值,进行PWM 调整。[!--empirenews.page--]

4 结语

本 文使用数字信号处理器TMS320LF2407通过驱动步进电机驱动器ASD18A-K,和嵌入式DSP控制程序来驱动ASM46AK-H100的谐波减 速步进电机以实现对运动相机的控制,通过实验室模拟实验、现场实际操作和数据测试,该控制系统的设计达到了预期的要求。

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

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭