超小型矩阵编码器的研究

超小型矩阵编码器的研究

论文摘要

光电编码器是一种角位移测量装置,它利用光电转换原理,将光信号转换成相应的电脉冲或数字量,从而定量输出角度值,具有体积小,精度高,工作可靠等优点。由于我国载人航天事业的发展,对轻型编码器的需求量不断增加,编码器向高精度、超小体积和智能化方向发展。但是,受传统编码器码盘刻划工艺和编码方法的限制,编码器的超小体积和高分辨力是一对不可调和的矛盾,而现有的超小型编码器都是通过在一定程度上降低编码器的精度来实现的。针对目前这种情况,提出了一种新型编码器——超小型绝对式矩阵编码器。本文首先对绝对式光电编码器的编码原理进行了分析,采用格雷码的编码机制,提出了一种新型的矩阵编码方式,即通过刻划两圈矩阵码道进行12位矩阵编码,实现了编码器体积的超小化,其体积约为Φ30mm×15mm;并提出了增加光电读数头,以提高光学信号利用率的方法,实现了从循环二进制码到自然二进制码的转换。其次,对超小型矩阵编码器的精码校正方法、细分方法和辨向方法进行了分析,提出了可行性方案,并在仿真电路中得以验证。然后,对基于FPGA的数字译码系统进行了设计,通过器件选型和外围扩展电路设计,构建起基于FPGA的信号处理系统。通过FPGA的内部模块设计,实现了数字译码、FIFO (First Input First Output)和串口输出等功能。最后,对编码器的测量误差进行了分析,并进行了实验,实验表明编码器分辨率达到了22位,精度达到了0.8”,实验数据与理论分析计算相符,达到了设计要求。该编码器突破了传统格雷码道的局限性,实现了矩阵编码器的超小化和高精密度测量,满足了航空航天、军事和纳米技术等特种行业对超小型编码器的需求。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 光电编码器概述
  • 1.2 编码器的国内外发展现状
  • 1.3 研究本课题的目的和意义
  • 1.4 本课题的研究内容
  • 第二章 超小型编码器总体方案设计
  • 2.1 系统总体方案
  • 2.2 编码器编码方法设计
  • 2.3 编码器译码原理
  • 2.4 MATLAB仿真分析
  • 2.5 精码校正方法
  • 2.6 细分方法
  • 2.7 辨向原理
  • 第三章 基于FPGA的译码系统设计
  • 3.1 FPGA选型和EDA环境工具
  • 3.2 系统硬件电路设计
  • 3.3 FPGA内部工作模块
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 实验结果与误差分析
  • 4.1 编码器误差分析
  • 4.2 数据测量与分析
  • 第五章 总结
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 相关论文文献

    • [1].一种低延时的多通道8B/10B编码器设计[J]. 光通信技术 2020(02)
    • [2].基于神经网络与模糊理论的模糊自编码器[J]. 信息技术 2020(04)
    • [3].基于改进栈式自编码器的风电机组发电机健康评估[J]. 计算机工程与科学 2020(03)
    • [4].基于自编码器的语音情感识别方法研究[J]. 电子设计工程 2020(06)
    • [5].定位编码器在钢丝绳检测中的应用与研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(03)
    • [6].一种基于绝对值编码器的压力机装模高度标定方法[J]. 锻压装备与制造技术 2020(03)
    • [7].一种编码器检测维修工作台[J]. 港口科技 2020(04)
    • [8].一种基于硬件补偿的机电编码器系统[J]. 电子测量技术 2020(12)
    • [9].基于参数稀疏自编码器的旋转机械故障诊断[J]. 机械与电子 2020(07)
    • [10].有限角磁电编码器极值扇区间差值判断细分方法[J]. 仪器仪表学报 2020(07)
    • [11].门座式起重机起升电机编码器固定方式的改进[J]. 工程机械与维修 2020(05)
    • [12].编码器专利技术综述[J]. 中国科技信息 2018(22)
    • [13].编码器原理与应用分析[J]. 无线互联科技 2018(22)
    • [14].装卸料机编码器交叉比较调试工具研发与应用[J]. 电工技术 2019(18)
    • [15].角度编码器的校准和应用[J]. 上海计量测试 2019(05)
    • [16].堡盟:智能化重载编码器[J]. 今日制造与升级 2018(03)
    • [17].调速用旋变编码器误差分析与校正[J]. 轻工机械 2016(06)
    • [18].增量式多零点角度编码器自动寻零方法研究[J]. 宇航计测技术 2016(06)
    • [19].磁编码器的安装与调整技术研究[J]. 科技创新与应用 2017(01)
    • [20].磁电编码器的测量误差分析及倾斜消差滤波[J]. 兵器装备工程学报 2016(12)
    • [21].一种基于深度自编码器的指纹匹配定位方法[J]. 广东工业大学学报 2017(05)
    • [22].满足安全需求的绝对编码器[J]. 电世界 2016(08)
    • [23].轮胎式起重机测速编码器常见故障分析与解决方案[J]. 港口科技 2016(08)
    • [24].深度自编码器用于人脸美丽吸引力预测的研究[J]. 五邑大学学报(自然科学版) 2014(04)
    • [25].圆编码器的振动干扰研究[J]. 机床与液压 2015(17)
    • [26].散货港口堆、取料机编码器优化[J]. 电子技术与软件工程 2015(18)
    • [27].电容式技术令旋转换向编码器可靠性大增[J]. 中国电子商情(基础电子) 2015(09)
    • [28].基于附加绝对值编码器和伺服驱动的定位系统[J]. 设备管理与维修 2020(01)
    • [29].重载编码器在苛刻输送任务中的应用[J]. 今日制造与升级 2020(05)
    • [30].筹谋未来 堡盟编码器勾勒智能化版图[J]. 今日制造与升级 2019(05)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    超小型矩阵编码器的研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢