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广西式编码器

时间:2017-08-15 15:06

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  当光电编码在汽车模拟器上器顺时针时,通道A输出波形超前通道B输出波形90°,D触发器输出Q(波形W1)为高电平,Q(波形W2)为低电平,上面与非门打开,计数脉冲通过(波形W3),送至双向计数器74LS193的加脉冲输入端CU,进行加法计数;此时,下面与非门关闭,其输出为高电平(波形W4)。当光电编码器逆时针时,通道A输出波形比通道B输出波形90°,D触发器输出Q(波形W1)为低电平,Q(波形W2)为高电平,上面与非门关闭,其输出为高电平(波形W3);此时,下面与非门打开,计数脉冲通过(波形W4),送至双向计数器74LS193的减脉冲输入端CD,进行减法计数。

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  编码器的接口 跟踪控制的中控室与数据采集点的距离较远,为了保证数据在传输中不受外界电磁的影响,选用了SSI(Synchronization Serial Interface,同步串行接口)编码器,从数据采集点到中控室之间的数据传输采用RS 422。RS 422是全双工的传输(同一时间既可以发送 ,又可以接收),RS 422是双平衡,接口采用平衡驱动器和差分的组合,在较远距离传输中,利用差分特点,在传输中外界电磁的影响。但仍然需要处理同步问题,Eltra提供的编码器需要外界提供时钟触发,以启动单稳态电路,在单稳态电路的控制下实现的转换、存储和发送。Eltra具有SSI接口的编码器所需的时钟激励。 要使编码器正常工作,必需要由外部提供时钟,将所产生的差分时钟用作编码器开始工作所需要的同步时钟激励,这样设计使编码器的工作性了极大地。同步问题的解决使采集数据的误差,对跟踪控制整体跟踪精度的起到了决定性的作用。

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   基于FPGA并执行IRIG-B的AC/DC编码技术,与基于MCU或者DSP和数字逻辑电路实现的编锣比,该技术可以大大的设计难度,成本,B码的性和灵活性。

  正交编码:在正交解侣,计数器的时钟源自外部的A相和B相输入。 A相和B相的极性确定以后,则通过QUADMODE位设置加减计数。 如果QUADMODE=1,B相输入值用于指示计数方向,A相输入用于计数,FTM计数器在A相输入的每个上升沿进行计数,累加或递减由B相电平决定。如下往示。如果采用编码器,则B相可由编码器输出的AB相通过D触发器后输入。 QUADMODE=1时计数 如果QUADMODE=0,则计数方向由AB相之间的关系决定,计数由A相B相输入决定。当A相或B相的出现跳变,即可触发FTM计数器改变。在这种下,只需要把编码器的AB相输出直接接到FTM的AB相输入即可。 在QUADMODE=0时,只要以下任何一个条件,计数器即加1 l, A相出现上升沿时,B相为低电平;B相出现上升沿时,A相为高电平; B相出现下降沿时,A相为低电平;A相出现下降沿时,B相为高电平。 在QUADMODE=0时,只要以下任何一个条件,计数器即减1 l A相出现上升沿时,B相为高电平; l B相出现上升沿时,A相为低电平; l B相出现下降沿时,A相为高电平; l A相出现下降沿时,B相为低电平。 如果计数溢出,可能为正向溢出,也可能为反向溢出。正向溢出时,计数器累加计数到MOD后,即返回到CNTIN,这时TOF置位,而TOFDIR位也置1,表示正向溢出。反向溢出时,即计数器递减计数,从CNTIN变为MOD时,TOF置1,但TOFDIR为0,表示反向溢出。 void FTM1_QUAD_Iint(void) { PORTA_PCR12= PORT_PCR_MUX(7); // 设置引脚A12引脚为FTM1_PHA功能 PORTA_PCR13= PORT_PCR_MUX(7); // 设置引脚A13引脚为FTM1_PHB功能 SIM_SCGC6|=SIM_SCGC6_FTM1_MASK;//使能FTM1时钟 FTM1_MODE |= FTM_MODE_WPDIS_MASK;//写保护禁止 FTM1_QDCTRL|=FTM_QDCTRL_QUADMODE_MASK;//AB相同时确定方向和计数值 FTM1_CNTIN=0;//FTM0计数器初始值为0 FTM1_MOD=65535;//结束值 FTM1_QDCTRL|=FTM_QDCTRL_QUADEN_MASK;//启用FTM1正交 FTM1_MODE |= FTM_MODE_FTMEN_MASK;//FTM1EN=1 FTM1_CNT=0; } $&