Tööstusarvuti kasutamine kiirendusanduris

Jan 03, 2022

Jäta sõnum

Tööstusarvuti kiirendusanduri jõudluse katseplatvormi projekteerimisel tuleb esmalt lahendada kiirendustingimuste genereerimine. Ühtlase kerimise meetod kiirendustingimuste loomiseks on meetod, mida on suhteliselt lihtne täita ja täpsust on suhteliselt lihtne mõista. Selle meetodi puuduseks on aga pöörlemismehhanismi ja stabiliseerimismehhanismi juhtmestiku probleemid ning raadiosagedustehnoloogia kasutamine andmete juhtmevaba edastamise lõpuleviimiseks muudab probleemi enesestmõistetavaks.
Kuna süsteem kasutab kiirendustingimuse loomiseks ketta veeremiseks mootorit, kasutatakse mootorit ja mootori kiiruse juhtimissüsteemi. Selle süsteemi elektrimootor kasutab alalisvoolu servomootorit ja mootori kiiruse juhtimissüsteem DDS-seeria digitaalset kiiruse juhtimissüsteemi. See võtab kasutusele alalisvoolumootori ja tahhomeetri, võtab fookusesse MCU 8751, antakse digitaalne kogus, tarkvara PID reguleerimine, digitaalne PWM väljund. IGBT jõuajam on suure täpsusega ja väikese triiviga kahesuunaline kiiruse reguleerimise süsteem. Mootori kiiruse reguleerimise süsteemi saab juhtida tööstusarvutiga ja tööstusarvuti saadab jadapordi kaudu vastusekäskluse, et mootor töötaks teatud kiirusel, nii et kiirendusanduril oleks teatud kiirendusväärtusega pinge.
See kiirendusandur kasutab raadiosagedustehnoloogiat, et lahendada andmete kogumise pöörleva osa ja stabiilse osa juhtmestiku probleem. Joonisel 2 on näidatud kiirendusanduri funktsiooni aktiivse katsestendi süsteemi paigutus. Süsteem koosneb tööstusarvutist, liideseahelast, mootori kiiruse reguleerimise süsteemist, mootorist, proovivõtusüsteemist ja testitava anduri katsestendist. Proovivõtusüsteem ja mõõdetav kiirendusmõõtur rulluvad koos, samal ajal kui liideseahel ja tööstusarvuti on stabiilses olekus. Signaali edastamine toimub raadiosagedusel diskreetimissüsteemi ja liideseahela vahel. Testitav andur jääb katsestendi kettale muutumatuks ja ketta raadius on 0,2 meetrit. Ketast juhib ja pöörleb mootor ning mootor kasutab servomootorit, mida juhib mootori kiiruse juhtimissüsteem, ja tööstuslik arvuti juhib mootori kiirust jadapordi kaudu. Liideseahel hangib diskreetimissüsteemi andmed raadiosagedusliku edastuse kaudu ja annab andmed tööstuslikule arvutile läbi jadapordi.
Andmete edastamise ja vastuvõtmise lõpuleviimiseks tuleb kasutada vähemalt kahte raadiosagedusliku transiiveri moodulit. Selles süsteemis kasutatakse proovivõtusüsteemis ja liideseahelas üht raadiosageduslikku transiiveri moodulit, et lõpetada andmeedastus punktist -to{1}}. Liideseahelas olev raadiosageduslik transiiveri moodul vastutab tööstusarvuti andmeedastuse eest ja täidab andmeedastusrolli. Raadiosagedusmooduli ülesanne diskreetimissüsteemis on täiendada tööstusliku juhtimis- ja ülekandesüsteemi poolt kogutud kiirendusanduri poolt genereeritud andmeid.
Kuna proovivõtusüsteem ja mõõdetud kiirendusandur veerevad koos ning tööstusarvuti ja liideseahel on stabiilses olekus. Üks selle aine raskusi on keerdosa valgussignaali välja tõmbamine. Praegu on voolukollektori edastamiseks ja juhtmevabaks edastamiseks kaks meetodit, mida tavaliselt kasutatakse välisriikides pöörlevate komponentide valgussignaali mõõtmiseks. Voolukollektori ülekandemeetodeid on kolme tüüpi: tõmbe-traadi tüüp, anduri tüüp ja harja tüüp. Tõmbe-traadi voolukollektorit on kasutamise ajal lihtne kuluda ja see sobib madalal-pöörlevate osade valgussignaalide mõõtmiseks; andur-tüüpi voolukollektori teatepoolide vahe muutumine põhjustab muutusi magnettakistuses, mis mõjutab mõõtmistulemusi ja selle mõõtmist Pöörlevate osade pöörlemiskiirus ei ole suur; harjavoolukollektori töövõime on suhteliselt hea ja seda saab kasutada lambisignaali mõõtmiseks suuremal kiirusel, kuid suurel kiirusel pöörlemisel kuumeneb harjavoolukollektori staator/rootor ja põhjustab lambi signaali katkemise. triiv, seega leitakse, et mõõtmishälve. Traadita edastusmeetodeid on kahte tüüpi: punane edastus ja raadioedastus. Punase edastuse kandjaks on infrapuna, kuna infrapuna on kindla orientatsiooniga ja ei suuda läbida paikseid objekte, mistõttu punane edastamine sobib andmeedastuseks vaid kohtades, kus on vahemaa, väikesed nurgad ja paigalseisvad objektid puuduvad. Seetõttu võtab süsteem kasutusele traadita digitaalse edastustehnoloogia, millel on tugev häiretevastane-võime.

Küsi pakkumist