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文檔簡介
第七章信號細分與辨向電路1
信號細分電路概念:
概述信號細分電路又稱插補器,是采用電路的手段對周期性的測量信號進行插值提高儀器分辨力。隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,細分電路可達到的分辨率越來越高,同時成本卻在不斷降低,電路細分已經(jīng)成為人們提高儀器分辨率的主要手段之一。2概述
信號具有周期性,信號每變化一個周期就對應(yīng)著空間上一個固定位移量。
細分電路在機械和電子等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,本章內(nèi)容主要針對測控系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛的位移信號,如來自光柵、磁柵、激光干涉儀等的信號細分。這類信號的共同特點是:3細分的基本原理:概述根據(jù)周期性測量信號的波形、振幅或者相位的變化規(guī)律,在一個周期內(nèi)進行插值,從而獲得優(yōu)于一個信號周期的更高的分辨力。5辨向的問題:
概述由于位移傳感器一般允許在正、反兩個方向移動,在進行計數(shù)和細分電路的設(shè)計時往往要綜合考慮辨向的問題。6細分電路的分類:概述按工作原理,可分為直傳式細分和平衡補償式細分。按所處理的信號,可分為調(diào)制信號細分電路和非調(diào)制信號細分電路。7xi
x1
xo
K1
K2
Kmx1
x27.1
直傳式細分電路直傳式細分電路由若干環(huán)節(jié)串聯(lián)而成。
輸入量:來自位移傳感器的周期信號,以一對正、余弦信號或者相移為900的兩路方波最為常見。
輸出量:有多種形式,有時為頻率更高的脈沖或模擬信號,有時為可供計算機直接讀取的數(shù)字信號。
中間環(huán)節(jié)完成從輸入到輸出的轉(zhuǎn)換,常由波形變換電路、比較器、模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器和邏輯電路等組成。各環(huán)節(jié)依次向末端傳遞信息——直傳的意思。9系統(tǒng)靈敏度:
Ksj——xo對xj的靈敏度,Ksj=Kj+1…Km
7.1
直傳式細分電路電路結(jié)構(gòu)屬于開環(huán)系統(tǒng),系統(tǒng)總的靈敏度(也稱傳遞函數(shù))Ks為各個環(huán)節(jié)靈敏度Kj(j=1~m)之積。如果個別環(huán)節(jié)靈敏度Kj發(fā)生變化,它勢必會引起系統(tǒng)總的靈敏度的變化。此外,由于干擾等原因,當(dāng)某一環(huán)節(jié)的輸入量有增量時,都會引起輸出量xo的變化,此時:10直傳系統(tǒng)特點:7.1
直傳式細分電路
直傳式系統(tǒng)信號單向傳遞,故越在前面的環(huán)節(jié),其輸入變動量所引起的xo的變動量越大。因此要保持系統(tǒng)的精度必須穩(wěn)定各環(huán)節(jié)的靈敏度,特別是減少靠近輸入端的環(huán)節(jié)的誤差。11典型的直傳式細分電路7.1
直傳式細分電路
四細分辨向電路★電阻鏈分相細分★
微型計算機細分★
只讀存儲器細分
13輸入信號:具有一定相位差(通常為90)的兩路方波信號。細分的原理:基于兩路方波在一個周期內(nèi)具有兩個上升沿和兩個下降沿,通過對邊沿的處理實現(xiàn)四細分。辨向:根據(jù)兩路方波相位的相對導(dǎo)前和滯后的關(guān)系作為判別依據(jù)。7.1.1
四細分辨向電路四細分辨向電路是最為常用的細分辨向電路。14單穩(wěn)四細分辨向電路7.1.1
四細分辨向電路原理:利用單穩(wěn)提取兩路方波信號的邊沿實現(xiàn)四細分。15ABA'B'Uo1Uo2a)ABA'B'Uo1Uo2b)17電阻鏈分相細分是應(yīng)用很廣的細分技術(shù),主要實現(xiàn)對正余弦模擬信號的細分。工作原理:將正余弦信號施加在電阻鏈兩端,在電阻鏈的接點上得到幅值和相位各不相同的電信號。這些信號經(jīng)整形、脈沖形成后,就能在正余弦信號的一個周期內(nèi)獲得若干計數(shù)脈沖,實現(xiàn)細分。7.1.2
電阻鏈分相細分18
設(shè)電阻鏈由電阻R1和R2串聯(lián)而成,電阻鏈兩端加有交流電壓u1、u2,其中,u1=Esint,u2=Ecost
。7.1.2
電阻鏈分相細分
u1
u2uo
u2
R1R2uou1輸出電壓的幅值與相位都與R1和R2的比值有關(guān)。
不同相的輸出電壓信號經(jīng)電壓比較器整形為方波,然后經(jīng)邏輯電路處理即可實現(xiàn)細分。191231311131211356481098104
Esint五倍頻細分電路的波形21優(yōu)點:
具有良好的動態(tài)特性,應(yīng)用廣泛。缺點:
細分數(shù)越高所需的元器件數(shù)目也成比例地增加,使電路變得復(fù)雜,因此電阻鏈細分主要用于細分數(shù)不高的場合。7.1.2
電阻鏈分相細分22微型計算機具有豐富的運算和邏輯功能,它可用來完成細分,從而簡化儀器電路(硬件)結(jié)構(gòu),增強儀器功能,提高儀器精度。7.1.3
微型計算機細分23卦限u1的極性u2的極性|u1|、|u2|大小1++|u1|〈|u2|2++|u1|〉|u2|3+|u1|〉|u2|4+|u1|〈|u2|5|u1|〈|u2|6|u1|〉|u2|7+|u1|〉|u2|8+|u1|〈|u2|7.1.3
微型計算機細分25
在一個卦限內(nèi),按信號絕對值比值大小,還可以再實現(xiàn)若干細分。7.1.3
微型計算機細分或12345678u1u2b)卦限圖
在1、4、5、8卦限用|tanθ|,在2、3、6、7卦限用|cotθ|。上述卦限中的|tanθ|或|cotθ|值都在0到1之間變化,因而可用00~450間的|tanθ|值來表示。這樣,在計算機中固化一個表,如果每卦細分數(shù)為N,則用N個存儲單元固化00~450間N個正切值。兩信號|u1|、|u2|的比值可按:26只讀存儲器減計數(shù)鎖存器周期計數(shù)器邏輯控制器AsinAcosXY細分鎖存器加減信號發(fā)生器加∩/#∩/#D0D6D7D8D9......7.1.4
只讀存儲器細分只讀存儲器細分是微型計算機細分的發(fā)展,旨在解決微機細分中軟件查表速度慢的問題,改軟件查表為硬件查表。290128255XY255128
圖7-10模/數(shù)轉(zhuǎn)換結(jié)果與對應(yīng)角度的關(guān)系7.1.4
只讀存儲器細分307.1.4
只讀存儲器細分只讀存儲器細分速度較快,可滿足幾十千赫茲到上百千赫茲信號細分的要求,隨著電子工業(yè)的飛速發(fā)展,模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的速度將不斷提高,只讀存儲器方法的細分速度可望得到進一步提高。同時由于其細分數(shù)較高,電路相對簡單的特點,這種細分方法具有廣泛的應(yīng)用前景。317.2
平衡補償式細分電路平衡補償式細分電路廣泛應(yīng)用于標(biāo)尺節(jié)距大的感應(yīng)同步器,也用于磁柵、光柵式儀器中。這種細分方法可實現(xiàn)高的細分數(shù),例如2000,甚至10000。平衡補償式細分電路的相應(yīng)速度一般比直傳式細分電路的低,如果測量速度過快,就會發(fā)生跟蹤不上,甚至失步的問題。為保證精度,必須限制測量速度。比較器F
Ksxoxi-+N∫xFxi-xF門檻電壓不能太小32平衡補償式細分電路
相位跟蹤細分7.2
平衡補償式細分電路33原理
7.2.1
相位跟蹤細分
j——調(diào)制相移角,j通常與被測位移x成正比,
j=2x/W,W為標(biāo)尺節(jié)距。
相位跟蹤細分屬于平衡式細分,它的輸入信號一般為相位調(diào)制信號:Um、
——載波信號的振幅和角頻率;34鑒相電路移位脈沖門相對相位基準(zhǔn)分頻器顯示電路放大整形umsin(t+j)dj-d移相脈沖圖7-12相位跟蹤細分框圖7.2.1
相位跟蹤細分35鑒相電路7.2.1
相位跟蹤細分鑒相電路要做三方面的工作:確定偏差信號j-d是否超過門檻;輸出與偏差信號相對應(yīng)的方波脈寬信號確定j與d的導(dǎo)前、滯后關(guān)系,以確定滑尺移動方向,也就是辨向
36
UdUX&&&&&Uc
Uj
UdDG1Uj
DG2DG3DG4DG5FXFXa)UjUdUcDG1DG2UxFxUjUdUcDG1DG2UxFxb)c)此鑒相電路沒有門檻,會有在平衡點附近振擺跟蹤的問題。
Uc7.2.1
相位跟蹤細分鑒相電路
37
UdUX&&&&&Uc
Uj
UdDG1Uj
DG2DG3DG4DG5FXFXUj
′
Uc
Ud’RRCCa)UjUjUdUcDG1DG2UxFxb)UjUdUdUcDG1DG2UxFxc)有門檻的鑒相電路
Uj’的上升滯后與Uj的上升。若Uj與Ud的相位差很小,在Uj’到達開門電平前,Ud已經(jīng)上跳,就不會形成相位差信號。38加減脈沖改變d原理圖
a)時鐘脈沖b)正常分頻c)
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