Primjena industrijskog računala u senzoru ubrzanja

Jan 03, 2022

Ostavite poruku

U procesu projektiranja platforme za ispitivanje performansi senzora ubrzanja za industrijsko računalo, problem koji treba prvo riješiti je stvaranje uvjeta ubrzanja. Metoda ujednačenog pomicanja za generiranje uvjeta ubrzanja je metoda koju je relativno lako dovršiti, a preciznost je relativno lako shvatiti. Međutim, nedostatak ove metode je problem problema ožičenja rotacijskog mehanizma i stabilizacijskog mehanizma, a korištenje radiofrekventne tehnologije za dovršetak bežičnog prijenosa podataka čini problem nerazumljivim.
Budući da sustav koristi motor za pokretanje diska kako bi se generirao uvjet ubrzanja, tako se koriste motor i sustav kontrole brzine motora. Elektromotor u ovom sustavu usvaja DC servo motor, a sustav kontrole brzine motora usvaja digitalni sustav kontrole brzine DDS serije. Usvaja DC motor i jedinicu tahometra, uzima MCU 8751 kao fokus, data je digitalna količina, softversko podešavanje PID-a, digitalni PWM izlaz. IGBT pogonski pogon je dvosmjerni sustav regulacije brzine s visokom preciznošću i malim pomakom. Sustav regulacije brzine motora može kontrolirati industrijsko računalo, a industrijsko računalo šalje naredbu odgovora kroz serijski port kako bi motor radio pri određenoj brzini, tako da senzor ubrzanja ima izlazni napon pri određenoj vrijednosti ubrzanja.
Ovaj senzor ubrzanja koristi radiofrekvencijsku tehnologiju za rješavanje problema ožičenja rotirajućih i stabilnih dijelova u prikupljanju podataka. Slika 2 prikazuje raspored sustava aktivnog ispitnog stola za funkciju senzora ubrzanja. Sustav se sastoji od industrijskog računala, sklopa sučelja, sustava kontrole brzine motora, motora, sustava uzorkovanja i ispitnog stola za senzor koji se testira. Sustav uzorkovanja i akcelerometar koji se mjeri zajedno se kotrljaju, dok su sklop sučelja i industrijsko računalo u stabilnom stanju. Prijenos signala provodi se radiofrekvencijom između sustava uzorkovanja i kruga sučelja. Senzor koji se testira ostaje nepromijenjen na disku ispitnog stola, a radijus diska je 0,2 metra. Disk se pokreće i rotira motorom, a motor usvaja servo motor, koji pokreće sustav kontrole brzine motora, a industrijsko računalo kontrolira brzinu motora kroz serijski port. Krug sučelja prima podatke sustava uzorkovanja putem radiofrekventnog prijenosa, a podatke daje industrijskom računalu preko serijskog porta.
Za dovršetak prijenosa i prijema podataka moraju se koristiti najmanje dva radiofrekventna primopredajna modula. U ovom sustavu, jedan modul radiofrekventnog primopredajnika koristi se u sustavu uzorkovanja i krugu sučelja za dovršetak prijenosa podataka od točke{0}}do-točke. Radiofrekvencijski primopredajni modul u krugu sučelja odgovoran je za prijenos podataka industrijskog računala i igra ulogu prijenosa podataka. Funkcija radiofrekventnog modula u sustavu uzorkovanja je dovršiti podatke koje generira senzor ubrzanja koje prikuplja industrijski upravljački i prijenosni sustav.
Budući da se sustav uzorkovanja i izmjereni senzor ubrzanja kotrljaju zajedno, a industrijsko računalo i krug sučelja su u stabilnom stanju. Jedna od poteškoća u ovoj temi je kako izvući svjetlosni signal uvijenog dijela. Trenutno postoje dvije metode prijenosa strujnog kolektora i bežični prijenos koji se obično koriste za mjerenje svjetlosnog signala rotirajućih komponenti u stranim zemljama. Postoje tri vrste metoda prijenosa strujnog kolektora: vučna{0}}vrsta žice, tip senzora i vrsta četke. Vučni-žičani strujni kolektor lako se haba i trga tijekom upotrebe i prikladan je za mjerenje svjetlosnih signala rotirajućih dijelova male brzine-; promjena razmaka između zavojnica s porukom strujnog kolektora tipa senzor- prouzročit će promjene u magnetskom otporu, što će utjecati na rezultate mjerenja i njegovo mjerenje Brzina rotacije rotirajućih dijelova nije velika; radni učinak strujnog kolektora četkice je relativno dobar i može se koristiti za mjerenje signala žarulje pri većoj brzini, ali pri rotaciji velikom brzinom, stator/rotor strujnog kolektora četkice će se zagrijati i uzrokovati signal lampe drift, pa se nalazi da odstupanje mjerenja. Postoje dvije vrste bežičnih metoda prijenosa: crveni prijenos i radio prijenos. Nositelj crvenog prijenosa je infracrvena, jer infracrvena ima određenu orijentaciju i ne može proći kroz nepokretne objekte, pa je crveni prijenos prikladan samo za prijenos podataka na mjestima s bliskim udaljenostima, malim kutovima i bez nepokretnih objekata. Stoga sustav usvaja tehnologiju bežičnog digitalnog prijenosa s jakom sposobnošću protiv -smetnji.

Pošaljite upit