RU180963U1 - Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла - Google Patents
Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла Download PDFInfo
- Publication number
- RU180963U1 RU180963U1 RU2017138316U RU2017138316U RU180963U1 RU 180963 U1 RU180963 U1 RU 180963U1 RU 2017138316 U RU2017138316 U RU 2017138316U RU 2017138316 U RU2017138316 U RU 2017138316U RU 180963 U1 RU180963 U1 RU 180963U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- microcontroller
- inputs
- input
- code
- group
- Prior art date
Links
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 title claims description 7
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 abstract description 4
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000004092 self-diagnosis Methods 0.000 abstract 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M1/00—Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Optical Transform (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системе контроля и управления подвижными объектами. Устройство содержит измерительный вал, на котором укреплена оптическая маска инверсного кода Грея, считывающую диафрагму, группу излучателей, оптически связанных через кодовый диск и диафрагму с соответствующими фотоприемниками, подключенными ко входам фотоусилителей, микроконтроллер с группой аналоговых входов встроенного АЦП и ячейками ввода/вывода цифровых сигналов, аналоговый ключ, управляющий вход которого связан первой ячейкой микроконтроллера, а информационные входы аналогового ключа подключены к источнику опорного напряжения и общей точке цепи питания группы излучателей, механический переключатель режимов работы, подключенный ко второй и третьей ячейкам ввода/вывода микроконтроллера, причем выходы фотоусилителей связаны с соответствующими входами АЦП, а также блок индикации, подключенный к четвертой и пятой ячейкам ввода/вывода. Техническим результатом является повышение точности и надежности за счет самодиагностики электрической схемы преобразователя. 1 ил
Description
Полезная модель относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системе контроля и управления подвижными объектами.
Известен преобразователь угол код, описанный в монографии Гречишников В.М., Конюхов Н.Е. Оптоэлектронные цифровыедатчики перемещения со встроенными волоконно-оптическими линиями связи. М.: Энергоатомиздат, 1992. 160 с. (стр. 155-156), содержащий измерительный вал, кодовый диск, группу излучателей, группу фотоприемников и фотоусилителей, интегральные компараторы.
Наиболее близким по технической сущности является устройство оптоэлектронного преобразователя перемещения в код (SU №1569985 МПК Н03М 1/26, опубл. 07. 06. 1990).
В известном изобретении оптоэлектронный преобразователь перемещения в код, содержит осветитель, волоконно-оптический жгут, кодовый элемент, состоящий из маски с дорожками грубого отсчета и дорожкой точного отсчета и несущей кодовой подложки (НКП), канал грубого отсчета, канал точного отсчета, блок согласования отсчетов. Канал грубого отсчета (ГО) содержит формирователь кода, преобразователь кода, считывающие элементы. Канал точного отсчета (ТО) содержит считывающие элементы и формирователь кода. Формирователь кода содержит блок вычитания, формирователь управляющего сигнала, постоянное запоминающее устройство, преобразователь напряжения - код. Блок согласования отсчетов содержит управляющие считывающие элементы, компараторы, блок управления, мультиплексор, элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, сумматор. Блок управления содержит элементы И, элементы ИЛИ, элементы НЕ, элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. Мультиплексор содержит шину логического нуля, шину логической единицы, блоки элементов И, ИЛИ, НЕ.НКП представляет собой монолитную конструкцию, состоящую из двух, концентрических кольцевых перемычек, между которыми расположена кодовая площадка, представляющая собой, например, шесть концентрических кодовых дорожек, выполненных в соответствии с инверсным кодом Грея, т.е. логическому "0" соответствуют прозрачные участки, а логической "1" соответствуют непрозрачные участки кодовых дорожек. Все непрозрачные участки кодовых дорожек НКП соединены непосредственно или друг через друга с внутренней и внешней кольцевыми перемычками, образуя геометрически замкнутый рисунок, обеспечивающий при соответствующей толщине НКП необходимую ее механическую жесткость и прочность. При этом отклонение от неплоскостности НКП при соответствующей ее толщине может быть сравнимо со стеклянными дискам. Угловые размеры перемычек в НКП выполнены с гарантированным отрицательным допуском относительно размеров соответствующих элементов маски. Это позволяет с высокой точностью формировать границы смены кода.
Недостатком описанных устройств является недостаточная точность и надежность из-за отсутствия информации о поканальной работоспособности электрической схемы как на этапе изготовления, так и в процессе его эксплуатации.
В полезной модели решается задача повышения точности и надежности преобразователя.
Технический результат достигается за счет того, что в устройство, содержащее измерительный вал, на котором укреплена оптическая маска инверсного кода Грея, считывающую диафрагму, группу излучателей, оптически связанных через кодовый диск и диафрагму с соответствующими фотоприемниками, подключенными ко входам фотоусилителей, микроконтроллер с группой аналоговых входов встроенного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и первой, второй, третьей, четвертой и пятой ячейками ввода/вывода цифровых сигналов, механический переключатель режимов работы, подключенный к ячейкам ввода/вывода микроконтроллера, аналоговый ключ, управляющий вход которого связан ячейкой микроконтроллера, а информационные входы которого подключены к источнику опорного напряжения и общей точке цепи питания группы излучателей, блок индикации, подключенный к четвертой и пятой ячейкам ввода/вывода микроконтроллера.
Конструкция предлагаемого оптоэлектронного цифрового преобразователя угла представлена на чертеже.
В состав оптоэлектронного цифрового преобразователя угла, содержащего измерительный вал 4, на котором установлен кодовый диск 5, группу излучателей 3, каждый из которых оптически соединен через кодовый диск 5 и считывающую диафрагму 6, с соответствующими фотоприемниками 7, подключенными к группе фотоусилителей 8, в который, введены аналоговый ключ 2, механический переключатель режимов «Диагностика» -«Работа» 17 и микроконтроллер 11, к входам 9, встроенного АЦП, присоединены выходы группы фотоусилителей 8, первую ячейку вывода цифрового сигнала 10, подключенную к управляющему входу аналогового ключа 2, вход которого присоединен к источнику опорного напряжения UПИТ, 1 а выход - к общей точке цепи питания излучателей 3, причем механический переключатель режимов «Диагностика» и «Работа» 17 подключен ко второй и третьей ячейкам ввода/вывода 14, 15 микроконтроллера 11 и блок индикации 16, подключенный к четвертой и пятой ячейкам ввода/вывода 12, 13.
Преобразователь работает следующим образом.
В исходном состоянии измерительный вал 4 устанавливается в нулевое положение, соответствующее единичным сигналам на всех выходах считывающего диска 6 инверсного кода Грея. С помощью переключателя режимов 17 механическим путем замыкаются выводы 14 и 15 между собой, переводя, тем самым преобразователь в режим «Диагностика». После этого с ячейки 10 микроконтроллера 11 подается сигнал, который замыкает аналоговый ключ 2, в результате чего опорное напряжение от источника 1 подается на группу излучателей 3, что приводит к формированию одновременно на всех их выходах оптических сигналов. После фотоэлектрического преобразования оптических сигналов в фотоприемниках 7 электрические сигналы подаются на входы соответствующих фотоусилителей 8. В соответствии с программой, записанной в ПЗУ микроконтроллера 11, принятые сигналы фотоусилителей 8, оцифровываются в АЦП и сравниваются в ОЗУ микроконтроллера 11 с пороговым значением кода, при котором происходит переключение значения разрядной цифры из нуля в единицу и наоборот. Выявить дефектные каналы можно путем логического умножения значений разрядных цифр кодов Грея
где αПi - значение i - той разрядной цифры выходного инверсного кода преобразователя, αi- истинное значение i - той разрядной цифры инверсного кода Грея, записанного в ОЗУ микроконтроллера. По совокупности всех разрядов условие отсутствия дефектов можно задать выражением
где n - общее число разрядов преобразователя.
Если принятый код хотя бы в одном из разрядов не соответствует инверсному нулевому коду Грея, записанному в памяти, то микроконтроллер 11 выдает команду « Неисправен» о не работоспособности одного или нескольких каналов ОЦПУ на блок индикации 16. После этого микроконтроллер 11 подает сигнал с ячейки управления 10 на аналоговый ключ 2 для отключения источника опорного напряжения 1 от группы излучателей 3, что соответствует формированию единиц во всех разрядах инверсного кода Грея. Сигналы с выходов фотоприемников 7 подаются на входы группы соответствующих фотоусилителей 8, выходные сигналы с фотоусилителей 8 поступают на входы 9 микроконтроллера 11. Принятые сигналы оцифровываются в АЦП и сравниваются в ПЗУ микроконтроллера 11, с пороговым значением кода, при котором происходит переключение значения разрядной цифры из единицы в ноль и наоборот. Алгоритм определения дефектных каналов можно задать следующим выражением:
условие отсутствия дефектов можно задать выражением
Если коды не совпадают, хотя бы в одной позиции, микроконтроллер 11 выдает команду «Неисправен» на блок индикации 16о неработоспособности одного или нескольких каналов ОЦПУ.
В случае полного совпадения всех принятых сигналов, т.е. выполнении условий (1) и (2), микроконтроллер 11 формирует выходную команду «Исправен» на блок индикации 16. После этого необходимо разомкнуть выводы 14 и 15 с помощью механического переключателя 17, запустив тем самым выполнение штатного режима преобразования «Работа».
Таким образом, описанное устройство позволяет осуществить поканальную самодиагностику ОЦПУ и за счет этого повысить эксплуатационную надежность и точность преобразования.
Claims (1)
- Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла, содержащий измерительный вал с укреплённым на нём кодовым диском, считывающей диафрагмой, группу излучателей оптически соединенных через кодовый и считывающий диски с фотоприёмниками, выходы которых последовательно подключены ко входам фотоусилителей, отличающийся тем, что в него введены аналоговый ключ, механический переключатель режимов «Диагностика» и «Работа», блок индикации и микроконтроллер, содержащий встроенный аналого-цифровой преобразователь, входы которого присоединены к выходам фотоусилителей и первой ячейке вывода цифрового сигнала, подключенной к управляющему входу аналогового ключа, второй вход которого присоединен к источнику опорного напряжения UПИТ а выход - к общей точке цепи питания излучателей, причем механический переключатель режимов «Диагностика» и «Работа» подключен ко второй и третьей ячейкам ввода/вывода микроконтроллера, а четвертая и пятая ячейки микроконтроллера подключены к блоку индикации.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017138316U RU180963U1 (ru) | 2017-11-02 | 2017-11-02 | Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017138316U RU180963U1 (ru) | 2017-11-02 | 2017-11-02 | Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU180963U1 true RU180963U1 (ru) | 2018-07-02 |
Family
ID=62813526
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017138316U RU180963U1 (ru) | 2017-11-02 | 2017-11-02 | Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU180963U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2694759C1 (ru) * | 2018-09-27 | 2019-07-16 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" | Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3566394A (en) * | 1967-07-03 | 1971-02-23 | Gen Dynamics Corp | Digital code to analog angle conversion system |
SU633038A1 (ru) * | 1977-06-02 | 1978-11-15 | Куйбышевский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им. Академика С.П.Королева | Функциональный оптоэлектронный преобразователь |
US4342025A (en) * | 1979-05-16 | 1982-07-27 | Ssig Equipment S.A. | Arrangement for determining the position, especially the angular position, of a movable body |
US4422065A (en) * | 1979-01-18 | 1983-12-20 | Nauchno Proizvodstven Kombinat Po Robotika "Beroe" | Method for readout form multiscale encoders and a multiturn absolute angle-code converter |
SU1569985A1 (ru) * | 1988-07-28 | 1990-06-07 | Куйбышевский авиационный институт им.акад.С.П.Королева | Оптоэлектронный преобразователь перемещени в код |
RU2029428C1 (ru) * | 1991-06-26 | 1995-02-20 | Самарский государственный аэрокосмический университет им.акад.С.П.Королева | Преобразователь угол - код |
US7541591B2 (en) * | 2005-12-02 | 2009-06-02 | Canon Kabushiki Kaisha | Radiation imaging apparatus, system and method as well as program |
RU2550553C9 (ru) * | 2014-05-27 | 2016-04-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева" (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Преобразователь угол - код |
-
2017
- 2017-11-02 RU RU2017138316U patent/RU180963U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3566394A (en) * | 1967-07-03 | 1971-02-23 | Gen Dynamics Corp | Digital code to analog angle conversion system |
SU633038A1 (ru) * | 1977-06-02 | 1978-11-15 | Куйбышевский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им. Академика С.П.Королева | Функциональный оптоэлектронный преобразователь |
US4422065A (en) * | 1979-01-18 | 1983-12-20 | Nauchno Proizvodstven Kombinat Po Robotika "Beroe" | Method for readout form multiscale encoders and a multiturn absolute angle-code converter |
US4342025A (en) * | 1979-05-16 | 1982-07-27 | Ssig Equipment S.A. | Arrangement for determining the position, especially the angular position, of a movable body |
SU1569985A1 (ru) * | 1988-07-28 | 1990-06-07 | Куйбышевский авиационный институт им.акад.С.П.Королева | Оптоэлектронный преобразователь перемещени в код |
RU2029428C1 (ru) * | 1991-06-26 | 1995-02-20 | Самарский государственный аэрокосмический университет им.акад.С.П.Королева | Преобразователь угол - код |
US7541591B2 (en) * | 2005-12-02 | 2009-06-02 | Canon Kabushiki Kaisha | Radiation imaging apparatus, system and method as well as program |
RU2550553C9 (ru) * | 2014-05-27 | 2016-04-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева" (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Преобразователь угол - код |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2694759C1 (ru) * | 2018-09-27 | 2019-07-16 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" | Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU180963U1 (ru) | Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла | |
CN203337299U (zh) | 电阻应变式多路高精度测力系统 | |
EP3308107A1 (en) | Positional encoder | |
CN108106647B (zh) | 一种单轨道绝对式光电编码器的码盘构造方法 | |
CN206740150U (zh) | 基于霍尔传感器的磁编码器 | |
CN210786018U (zh) | 加速器治疗床 | |
RU2694759C1 (ru) | Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла | |
CN110132327B (zh) | 一种光电编码器 | |
CN104931343A (zh) | 一种基于光电传感器的金属杨氏模量的测量系统 | |
US3913094A (en) | Count sequence test set for a disc type digital encoder | |
CN118518139B (zh) | 一种用于编码器读数的信号转换方法 | |
CN113899941B (zh) | 一种电流采集电路及采集方法 | |
CN203587128U (zh) | 远程计量仪表及其计数器读数装置 | |
CN213986629U (zh) | 一种精密灵敏度测量电路 | |
CN217981671U (zh) | 传感器诊断电路、芯片、传感器检测装置及电子设备 | |
RU2249189C1 (ru) | Тензометрический датчик силы | |
SU541189A1 (ru) | Преобразователь перемещени в код | |
SU962985A1 (ru) | Устройство дл съема информации с сеточной электромодели | |
SU1580307A1 (ru) | Устройство регулировки осветительно-проекционных систем | |
SU1656322A1 (ru) | Дифференциальный датчик линейных перемещений | |
SU1032462A2 (ru) | Устройство дл определени коэффициентов передачи блоков аналоговой вычислительной машины | |
CN113155003A (zh) | 基于光刻机的传感器标定方法及系统 | |
SU1245961A2 (ru) | Устройство дл определени координат центра ркости исследуемого объекта | |
CN116878549A (zh) | 纠错能力较高的绝对值编码器及其工作方法 | |
SU1357938A2 (ru) | Функциональный преобразователь |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180612 |