Aplikasi Komputer Industri dalam Sensor Akselerasi

Jan 03, 2022

Tinggalkan pesan

Dalam proses desain platform uji kinerja sensor akselerasi untuk komputer industri, masalah yang harus diselesaikan pertama-tama adalah menghasilkan kondisi akselerasi. Metode pengguliran seragam untuk menghasilkan kondisi akselerasi adalah metode yang relatif mudah diselesaikan dan akurasinya relatif mudah dipahami. Namun, kelemahan dari metode ini adalah masalah perkabelan masalah mekanisme rotasi dan mekanisme stabilisasi, dan penggunaan teknologi frekuensi radio untuk menyelesaikan transmisi data nirkabel membuat masalah menjadi masalah.
Karena sistem ini menggunakan motor untuk menggerakkan piringan agar berputar untuk menghasilkan kondisi akselerasi, maka digunakan sistem kendali kecepatan motor dan motor. Motor listrik dalam sistem ini mengadopsi motor servo DC, dan sistem kontrol kecepatan motor mengadopsi sistem kontrol kecepatan digital seri DDS. Ini mengadopsi motor DC dan unit tachometer, mengambil MCU 8751 sebagai fokus, kuantitas digital diberikan, penyesuaian PID perangkat lunak, output PWM digital. Penggerak daya IGBT adalah sistem pengaturan kecepatan dua arah dengan presisi tinggi dan penyimpangan rendah. Sistem pengaturan kecepatan motor dapat dikendalikan oleh komputer industri, dan komputer industri mengirimkan perintah respons melalui port serial untuk membuat motor bekerja pada kecepatan tertentu, sehingga sensor akselerasi memiliki output tegangan pada nilai akselerasi tertentu.
Sensor akselerasi ini menggunakan teknologi frekuensi radio untuk memecahkan masalah pengkabelan pada bagian yang berputar dan bagian yang stabil dalam pengumpulan data. Gambar 2 menunjukkan tata letak sistem bangku tes fungsi sensor akselerasi aktif. Sistem ini terdiri dari komputer industri, sirkuit antarmuka, sistem kontrol kecepatan motor, motor, sistem pengambilan sampel, dan bangku uji untuk sensor yang akan diuji. Sistem pengambilan sampel dan akselerometer yang akan diukur berputar bersama, sedangkan sirkuit antarmuka dan komputer industri dalam keadaan stabil. Transmisi sinyal dilakukan oleh frekuensi radio antara sistem sampling dan rangkaian antarmuka. Sensor yang diuji tetap tidak berubah pada piringan bangku tes, dan jari-jari piringan adalah 0,2 meter. Disk digerakkan dan diputar oleh motor, dan motor mengadopsi motor servo, yang digerakkan oleh sistem kontrol kecepatan motor, dan komputer industri mengontrol kecepatan motor melalui port serial. Sirkuit antarmuka memperoleh data sistem pengambilan sampel melalui transmisi frekuensi radio, dan memberikan data ke komputer industri melalui port serial.
Untuk menyelesaikan transmisi dan penerimaan data, minimal harus digunakan dua modul transceiver frekuensi radio. Dalam sistem ini, satu modul transceiver frekuensi radio digunakan dalam sistem pengambilan sampel dan rangkaian antarmuka untuk menyelesaikan transmisi data titik-ke-titik. Modul transceiver frekuensi radio di sirkuit antarmuka bertanggung jawab untuk transmisi data komputer industri, dan memainkan peran transfer data. Fungsi modul frekuensi radio dalam sistem sampling adalah untuk melengkapi data yang dihasilkan oleh sensor akselerasi yang dikumpulkan oleh kontrol industri dan sistem transmisi.
Karena sistem pengambilan sampel dan sensor akselerasi yang diukur bergulir bersama, dan komputer industri serta sirkuit antarmuka berada dalam keadaan stabil. Salah satu kesulitan dalam subjek ini adalah bagaimana menarik sinyal cahaya dari bagian yang bengkok. Saat ini, ada dua metode transmisi kolektor arus dan transmisi nirkabel yang biasanya digunakan untuk mengukur sinyal cahaya komponen yang berputar di luar negeri. Ada tiga jenis metode transmisi kolektor saat ini: tarik-jenis kawat, jenis sensor dan jenis sikat. Penarik-pengumpul arus kawat mudah aus dan sobek saat digunakan, dan cocok untuk pengukuran sinyal cahaya bagian-bagian yang berputar-kecepatan rendah; perubahan celah antara kumparan pesan dari pengumpul arus jenis sensor-akan menyebabkan perubahan pada resistansi magnet, yang akan mempengaruhi hasil pengukuran, dan pengukurannya Kecepatan putar bagian yang berputar tidak tinggi; kinerja kerja kolektor arus sikat relatif baik, dan dapat digunakan untuk pengukuran sinyal lampu pada kecepatan yang lebih tinggi, tetapi ketika berputar pada kecepatan tinggi, stator/rotor pengumpul arus sikat akan memanas dan menyebabkan sinyal lampu menjadi drift, sehingga ditemukan penyimpangan pengukuran. Ada dua jenis metode transmisi nirkabel: transmisi merah dan transmisi radio. Pembawa transmisi merah adalah inframerah, karena inframerah memiliki orientasi tertentu dan tidak dapat melewati benda diam, sehingga transmisi merah hanya cocok untuk transmisi data di tempat dengan jarak dekat, sudut kecil, dan tidak ada benda diam. Oleh karena itu, sistem ini mengadopsi teknologi transmisi digital nirkabel dengan kemampuan anti-interferensi yang kuat.

Kirim permintaan