Tillämpning av industriell dator i accelerationssensor

Jan 03, 2022

Lämna ett meddelande

I designprocessen av accelerationssensorns prestandatestplattform för industridatorn är problemet som ska lösas till en början genereringen av accelerationsförhållanden. Metoden med enhetlig rullning för att generera accelerationsförhållanden är en metod som är relativt lätt att slutföra och noggrannheten är relativt lätt att förstå. En nackdel med denna metod är emellertid problemet med ledningsproblem för rotationsmekanismen och stabiliseringsmekanismen, och användningen av radiofrekvensteknologi för att slutföra den trådlösa överföringen av data gör problemet till en självklarhet.
Eftersom systemet använder motorn för att driva skivan att rulla för att generera accelerationstillståndet, så används motorn och motorhastighetskontrollsystemet. Elmotorn i detta system använder DC-servomotor och motorhastighetskontrollsystemet använder DDS-seriens digitala hastighetskontrollsystem. Den använder DC-motor och varvräknarenhet, tar MCU 8751 som fokus, digital kvantitet ges, mjukvaru-PID-justering, digital PWM-utgång. IGBT power drive är ett dubbelriktat hastighetsregleringssystem med hög precision och låg drift. Motorhastighetsregleringssystemet kan styras av industridatorn, och industridatorn skickar svarskommandot genom serieporten för att få motorn att arbeta med en viss hastighet, så att accelerationssensorn har en spänningsutgång vid ett visst accelerationsvärde.
Denna accelerationssensor använder radiofrekvensteknik för att lösa ledningsproblemet för den roterande delen och den stabila delen i datainsamlingen. Figur 2 visar systemlayouten för accelerationssensorfunktionens aktiva testbänk. Systemet består av en industridator, en gränssnittskrets, ett motorvarvtalsregleringssystem, en motor, ett provtagningssystem och en testbänk för den sensor som ska testas. Provtagningssystemet och accelerometern som ska mätas rullar ihop medan gränssnittskretsen och industridatorn är i ett stabilt tillstånd. Signalöverföringen utförs med radiofrekvens mellan samplingssystemet och gränssnittskretsen. Sensorn som testas förblir oförändrad på testbänkens skiva och skivans radie är 0,2 meter. Skivan drivs och roteras av motorn, och motorn antar en servomotor, som drivs av motorhastighetskontrollsystemet, och industridatorn styr motorns hastighet genom serieporten. Gränssnittskretsen hämtar data från samplingssystemet genom radiofrekvensöverföring, och den ger data till industridatorn via serieporten.
För att slutföra dataöverföringen och mottagningen måste minst två radiofrekvensmoduler användas. I detta system används en radiofrekvenssändtagaremodul i samplingssystemet och gränssnittskretsen för att slutföra dataöverföringen från punkt-till-punkt. Radiofrekvenstransceivermodulen i gränssnittskretsen är ansvarig för dataöverföringen av industridatorn, och den spelar en dataöverföringsroll. Funktionen för radiofrekvensmodulen i samplingssystemet är att komplettera de data som genereras av accelerationssensorn som samlas in av det industriella styr- och transmissionssystemet.
Eftersom provtagningssystemet och den uppmätta accelerationssensorn rullar ihop, och industridatorn och gränssnittskretsen är i ett stabilt tillstånd. En av svårigheterna i detta ämne är hur man drar ut ljussignalen från den vridna delen. För närvarande finns det två metoder för strömavtagareöverföring och trådlös överföring som vanligtvis används för att mäta ljussignalen från roterande komponenter i främmande länder. Det finns tre typer av strömavtagareöverföringsmetoder: drag-trådstyp, sensortyp och borsttyp. Strömavtagaren för drag-tråden är lätt att bära och riva under användning och är lämplig för mätning av ljussignaler från roterande delar med låg-hastighet; ändringen av gapet mellan meddelandespolarna i sensorns -strömavtagare kommer att orsaka förändringar i det magnetiska motståndet, vilket kommer att påverka mätresultaten och dess mätning. De roterande delarnas rotationshastighet är inte hög; arbetsprestandan för borstströmavtagaren är relativt bra, och den kan användas för lampsignalmätning vid högre hastighet, men vid rotation med hög hastighet kommer borstströmkollektorns stator/rotor att värmas upp och orsaka att lampsignalen drift, så det visar sig att mätavvikelsen. Det finns två typer av trådlösa överföringsmetoder: röd överföring och radioöverföring. Bäraren för röd överföring är infraröd, eftersom infraröd har en viss orientering och inte kan passera genom stationära objekt, så röd överföring är endast lämplig för dataöverföring på platser med nära avstånd, små vinklar och inga stationära objekt. Därför använder systemet trådlös digital överföringsteknik med stark anti-interferensförmåga.

Skicka förfrågan