RU180963U1 - Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла - Google Patents

Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла Download PDF

Info

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
Application number
RU2017138316U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Михайлович Гречишников
Алексей Дмитриевич Бутько
Ольга Викторовна Теряева
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева"
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева"
Priority to RU2017138316U priority Critical patent/RU180963U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU180963U1 publication Critical patent/RU180963U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/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
Figure 00000001
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
Figure 00000002
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:
Figure 00000003
условие отсутствия дефектов можно задать выражением
Figure 00000004
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)

  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.
RU2017138316U 2017-11-02 2017-11-02 Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла RU180963U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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