CN103679094A - 扫描头振镜机构 - Google Patents
扫描头振镜机构 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103679094A CN103679094A CN201310613028.8A CN201310613028A CN103679094A CN 103679094 A CN103679094 A CN 103679094A CN 201310613028 A CN201310613028 A CN 201310613028A CN 103679094 A CN103679094 A CN 103679094A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- current integrator
- motor
- input end
- error amplifier
- amplifier
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Landscapes
- Control Of Position Or Direction (AREA)
Abstract
本发明公开了扫描头振镜机构,包括位置传感器、误差放大器、功率放大器、电流积分器和电机,所述的位置传感器连接在误差放大器的同向输入端,误差放大器的反向输入端接地;所述的误差放大器的输出端、功率放大器、电流积分器和电机依次串联连接,在电流积分器和电机的公共端上还连接电容C1、电容C1一端接地。本发明通过上述原理,该振镜机构抗干扰能力强,可靠性高,响应时间短,性能更加优良。
Description
技术领域
本发明涉及扫描头,具体涉及扫描头振镜机构。
背景技术
无线通信(Wireless communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式,近些年信息通信领域中,发展最快、应用最广的就是无线通信技术。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。无线通信主要包括微波通信和卫星通信。微波是一种无线电波,它传送的距离一般只有几十千米。但微波的频带很宽,通信容量很大。微波通信每隔几十千米要建一个微波中继站。卫星通信是利用通信卫星作为中继站在地面上两个或多个地球站之间或移动体之间建立微波通信联系。在无线通信中经常用到射频识别,其中就需要用到扫描头,现如今的扫描头所用振镜系统存在抗干扰能力弱,线性度差、相应时间长,可靠性差等缺陷,无法满足现有无线通信的需要,如何对这些缺陷进行改进是我们努力的方向。
发明内容
本发明克服了现有技术的不足,提供扫描头振镜机构,该扫机构抗干扰能力强,可靠性高,响应时间短,性能更加优良,实用性强。
为解决上述的技术问题,本发明采用以下技术方案:扫描头振镜机构,包括位置传感器、误差放大器、功率放大器、电流积分器和电机,所述的位置传感器连接在误差放大器的同向输入端,误差放大器的反向输入端接地;所述的误差放大器的输出端、功率放大器、电流积分器和电机依次串联连接,在电流积分器和电机的公共端上还连接电容C1、电容C1一端接地。
进一步的,所述的电流积分器上还连接用于区分电流积分器上一个或是多个积分信号的位置区分器。电流积分器能够实现对多路电流信号进行积分求和,而位置区分器能够准确判断电流积分器上叠加电流的个数,实现准确定位,提高扫描头的精度,可靠性得到提高。
进一步的,所述的电流积分器包括运算放大器A、电阻R1和电容C2,运算放大器A的同向输入端接地,运算放大器A的反向输入端连接电阻R1,在运算放大器A的反向输入端与输出端之间连接电容C2。
进一步的,所述的电机能够高速摆动。使摆动电机能够按一定电压与角度的转换比例摆动角度。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过上述原理,采用多种抗干扰手段,使振镜机构具备较高的抗干扰能力,可靠性高、线性度好且相应时间短,高速摆动的电机还能按照一定电压与角度的转换比例摆动一定角度,提高了扫描头的精度,实用性更强。
附图说明
图1为本发明的原理图;
图2为图1中电流积分器的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步阐述,本发明的实施例不限于此。
实施例1:
如图1所示,本发明包括位置传感器、误差放大器、功率放大器、电流积分器和电机,电机能够高速摆动。本实施例的位置传感器连接在误差放大器的同向输入端,误差放大器的反向输入端接地。本实施例的误差放大器的输出端、功率放大器、电流积分器和电机依次串联连接,在电流积分器和电机的公共端上还连接电容C1、电容C1一端接地。本实施例的电流积分器上还连接用于区分电流积分器上一个或是多个积分信号的位置区分器。电流积分器包括运算放大器A、电阻R1和电容C2,运算放大器A的同向输入端接地,运算放大器A的反向输入端连接电阻R1,在运算放大器A的反向输入端与输出端之间连接电容C2。
输入一个位置信号,摆动电机就会按一定电压与角度的转换比例摆动一定角度。整个过程采用闭环反馈控制,由位置传感器、误差放大器、功率放大器、位置区分器、电流积分器等五大控制电路共同作用。运用最新一代集成电路,驱动电路板采取多种抗干扰手段,系统不仅抗干扰能力强、可靠性高、线性度好、重复精度高、响应时间短。
如上所述便可实现该发明。
Claims (4)
1.扫描头振镜机构,其特征在于:包括位置传感器、误差放大器、功率放大器、电流积分器和电机,所述的位置传感器连接在误差放大器的同向输入端,误差放大器的反向输入端接地;所述的误差放大器的输出端、功率放大器、电流积分器和电机依次串联连接,在电流积分器和电机的公共端上还连接电容C1、电容C1一端接地。
2.根据权利要求1所述的扫描头振镜机构,其特征在于:所述的电流积分器上还连接用于区分电流积分器上一个或是多个积分信号的位置区分器。
3.根据权利要求1所述的扫描头振镜机构,其特征在于:所述的电流积分器包括运算放大器A、电阻R1和电容C2,运算放大器A的同向输入端接地,运算放大器A的反向输入端连接电阻R1,在运算放大器A的反向输入端与输出端之间连接电容C2。
4.根据权利要求1所述的扫描头振镜机构,其特征在于:所述的电机能够高速摆动。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310613028.8A CN103679094A (zh) | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 扫描头振镜机构 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310613028.8A CN103679094A (zh) | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 扫描头振镜机构 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103679094A true CN103679094A (zh) | 2014-03-26 |
Family
ID=50316592
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310613028.8A Pending CN103679094A (zh) | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 扫描头振镜机构 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103679094A (zh) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4705996A (en) * | 1986-10-03 | 1987-11-10 | Greyhawk Systems | Apparatus for positioning a rotating element |
US4755876A (en) * | 1987-07-27 | 1988-07-05 | Eastman Kodak Company | Image scanner |
US6768100B1 (en) * | 2000-10-27 | 2004-07-27 | Gsi Lumonics Corporation | Continuous position calibration for servo controlled rotary system |
CN1743987A (zh) * | 2004-08-30 | 2006-03-08 | 索尼株式会社 | 成像设备和用于驱动光学系统的方法 |
CN201340547Y (zh) * | 2009-01-23 | 2009-11-04 | 北京金海创科技发展有限公司 | 一种振镜电机精密定位控制装置 |
-
2013
- 2013-11-28 CN CN201310613028.8A patent/CN103679094A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4705996A (en) * | 1986-10-03 | 1987-11-10 | Greyhawk Systems | Apparatus for positioning a rotating element |
US4755876A (en) * | 1987-07-27 | 1988-07-05 | Eastman Kodak Company | Image scanner |
US6768100B1 (en) * | 2000-10-27 | 2004-07-27 | Gsi Lumonics Corporation | Continuous position calibration for servo controlled rotary system |
CN1743987A (zh) * | 2004-08-30 | 2006-03-08 | 索尼株式会社 | 成像设备和用于驱动光学系统的方法 |
CN201340547Y (zh) * | 2009-01-23 | 2009-11-04 | 北京金海创科技发展有限公司 | 一种振镜电机精密定位控制装置 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
杨志民 等: "《现代电路理论与设计》", 28 February 2009, 清华大学出版社 * |
苗强: "微波着陆系统激光模拟试验及光学系统关键技术", 《应用光学》 * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103986488B (zh) | 一种高性能lte信道模拟器宽带射频接收机 | |
CN1963545A (zh) | 一种多天线射频信号驻波检测的装置及方法 | |
CN104009765B (zh) | 一种高性能lte信道模拟器射频发射机 | |
CN1877357B (zh) | 特宽频带无线电信号监测测向系统 | |
CN212031710U (zh) | 一种车身测距和定位的超宽带装置 | |
Biswas et al. | Direct path interference suppression requirements for bistatic backscatter communication system | |
CN203643597U (zh) | 一种移动式短波侦察测向设备 | |
CN102075266B (zh) | 九信道空间谱估计超分辨率监测测向固定站系统 | |
CN214101799U (zh) | 一种基于蓝牙aoa定位技术的室内定位装置 | |
CN203324472U (zh) | 全固态x波段便携式雷达信标机 | |
CN202364204U (zh) | 一种考场无线信号屏蔽器 | |
CN102438203B (zh) | 一种对移动终端进行精确定位的装置及方法 | |
CN103679094A (zh) | 扫描头振镜机构 | |
CN104393912B (zh) | 一种用于无人机的地空宽带通信系统及其方法 | |
CN205210304U (zh) | 一种基于uwb无线电的高精度测距装置 | |
CN114520670B (zh) | 一种超宽带通信系统及电子设备 | |
CN214252425U (zh) | 一种基于手持式电磁频谱监测设备的数据处理系统 | |
CN204206115U (zh) | 一种用于无线短波发射天线的放大电路 | |
CN102147456B (zh) | 水上无线通信监测测向系统 | |
CN203301469U (zh) | 短波tr组件 | |
CN201919000U (zh) | 水上无线通信监测测向系统 | |
CN205450185U (zh) | 一种用于电气设备局部放电检测的智能特高频传感器 | |
CN113167880A (zh) | 用于确定认证装置与车辆之间的距离的方法 | |
CN217741725U (zh) | 一种小型化线缆及射频端口测量装置 | |
CN215300623U (zh) | 无线传输电路及射频设备 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20140326 |