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多轴同步控制系统及其网络化设计

论文摘要

随着现代制造产业的迅猛发展,在同一系统中要求实现多轴同步控制的情况越来越多,对控制的实时性、控制精度要求越来越高。而CAN总线技术由于其高速、良好的互用性、可靠的性能等优点得到了广泛应用。多轴同步控制技术是圆网印花机控制系统的关键技术,本文以“基于CAN总线的印花控制系统”课题为背景,将视觉同步技术和CAN总线技术引入同步控制系统中,实现高速高精度的同步控制,与原有系统相比较,提高了控制精度,同时具备较高的稳定性、实时性和可扩展性。本文首先概述了现场总线技术、多轴同步控制的研究现状和应用情况,并简要介绍了课题背景。对本文的控制对象-圆网印花机的工作原理进行了说明,在介绍原有控制系统结构和同步方案的基础上,提出了基于视觉同步技术和CAN总线技术的新的控制方案,并从控制理论角度上对比新旧方案的优缺点。文中介绍了方案实现中核心器件的选型依据,论述了主控板、伺服板、对花板等板卡的硬件结构和具体功能的实现。着重介绍了基于DSP内嵌CAN控制器和基于SJA1000两种CAN节点的硬件设计细节。为实现可靠的CAN总线通讯,给出了CAN节点的驱动程序的实现方法,并面向控制对象分析了应用层协议的设计过程,对软件的优化和可靠性设计进行了讨论。针对引入CAN总线可能带来的时延,本文从CAN总线通讯的各个过程,分析了时延的情况,并对其可能给控制系统性能带来的影响进行了探讨。文章的最后,对在本课题中所进行的工作以及本文的内容进行了总结。同时提出了对系统进行优化改进的设计方案。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 现场总线技术概述
  • 1.2 多轴同步控制的研究现状
  • 1.3 课题来源、目的和意义
  • 1.4 本文的主要内容
  • 2 系统总体方案设计
  • 2.1 圆网印花机的工作原理
  • 2.2 同步控制方案
  • 2.3 基于机器视觉与CAN 总线的同步网络化方案
  • 2.4 控制系统结构分析
  • 2.5 本章小结
  • 3 网络化同步控制系统的构建
  • 3.1 主要器件的选型
  • 3.2 主要模块硬件设计及功能实现
  • 3.3 CAN 节点的设计与实现
  • 3.4 硬件的抗干扰设计
  • 3.5 本章小结
  • 4 系统通信软件设计
  • 4.1 软件开发环境
  • 4.2 CAN 节点驱动程序设计
  • 4.3 应用层协议的设计与实现
  • 4.4 软件的调试、优化
  • 4.5 本章小结
  • 5 CAN 总线实时性分析
  • 5.1 CAN 的位仲裁技术
  • 5.2 CAN 总线控制系统的实时性分析
  • 5.3 控制系统实时性解决方案
  • 5.4 本章小结
  • 6 总结与展望
  • 6.1 全文总结
  • 6.2 课题展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

    本文来源: https://www.lw50.cn/article/8e0171dd9c2c1ee89bf9ee89.html