двухканальная система преобразования угла

Классы МПК:H03M1/24 с использованием подвижных считывающих устройств и дисков или лент
Патентообладатель(и):Русаков Лев Григорьевич
Приоритеты:
подача заявки:
1992-06-19
публикация патента:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано одновременно как для дистанционной передачи угла поворота вала датчика, так и для преобразования угла поворота вала в код. Изобретение позволяет исключить взаимное влияние точного и грубого отсчетов датчика в двухканальной системе преобразования угла и повысить точность преобразования. Это достигается тем, что в двухканальную систему преобразования угла, содержащую двухотсчетный датчик с совмещенными на одном магнитопроводе обмотками, первый источник возбуждения, канал следящей системы дистанционной передачи угла, блок преобразования электрических сигналов датчика в код, введены второй источник возбуждения и делитель частоты. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

ДВУХКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УГЛА, содержащая двухотсчетный датчик, обмотки грубого и точного отсчетов которого выполнены на одном магнитопроводе, выход грубого отсчета датчика подсоединен к входу канала следящей системы дистанционной передачи угла, синхронизирующий вход которого соединен с входом отсчета датчика, выходы грубого и точного отсчетов датчика подсоединены к входам блока преобразования электрических сигналов датчика в код, первый источник возбуждения, выход которого соединен со входом точного отсчета датчика, отличающаяся тем, что в нее введены второй источник возбуждения и делитель частоты, вход делителя частоты соединен с выходом первого источника возбуждения, выход делителя частоты соединен с входом второго источника возбуждения, выход которого соединен с входом грубого отсчета датчика.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано одновременно как для дистанционной передачи угла поворота вала датчика, так и для преобразования угла поворота вала в код.

Известна следящая система дистанционной передачи угла поворота вала датчика, образующая первый канал преобразования [1] и содержащая приемник, двигатель и выявитель рассогласования, вырабатывающий сигнал управления двигателем по методу сравнения амплитуд (трансформаторный режим) или по методу сравнения фаз (фазовый режим). Синхронизирующее напряжение подается на вход датчика и обмотку возбуждения двигателя. Одновременно при подключении к датчику преобразователя осуществляется преобразование угла в код, т.е. образуется второй канал преобразования. Точность такой системы находится в пределах 1.3 угл. мин, что в большинстве случаев удовлетворяет требованиям потребителей, однако точность по каналу преобразования угла в код не лучше 10.20 угл.мин, что является недостатком такой системы преобразования.

Известна двухканальная система преобразования угла, содержащая двухотсчетный датчик, обмотки грубого и точного отсчета которого выполнены в одном магнитопроводе, выход грубого отсчета датчика соединен со входом канала следящей системы дистанционной передачи угла, выходы грубого и точного отсчетов датчика соединены со входами блока преобразования электрических сигналов датчика в код [2]

Недостатком такой системы преобразования угла является возникновение погрешности как в грубом отсчете (ГО), так и в точном отсчете (ТО) датчика из-за взаимного влияния обмоток ГО и ТО, размещенных на одном магнитопроводе, в результате чего точность следящей системы дистанционной передачи угла ухудшается до 30.60 угл.мин.

Технический результат изобретения заключается в исключении взаимного влияния точного и грубого отсчетов датчика двухканальной системы преобразования угла.

Для этого в двухканальную систему преобразования угла, содержащую двухотсчетный датчик, обмотки грубого и точного отсчетов которого выполнены на одном магнитопроводе, выход грубого отсчета датчика подсоединен к входу канала следящей системы дистанционной передачи угла, синхронизирующий вход которого соединен с входом грубого отсчета датчика, выходы грубого и точного отсчетов датчика подсоединены к входам блока преобразования электрических сигналов датчика в код, первый источник возбуждения, выход которого соединен с входом точного отсчета датчика, введены второй источник возбуждения и делитель частоты, вход делителя частоты соединен с выходом первого источника возбуждения, выход делителя частоты соединен с входом второго источника возбуждения, выход которого соединен с входом грубого отсчета датчика.

На фиг. 1 приведена структурная схема двухканальной системы преобразования угла (ДСПУ); на фиг.2 пример выполнения канала следящей системы дистанционной передачи угла (ССДПУ) в трансформаторном режиме.

ДСПУ содержит первый 1 и второй 2 источники возбуждения, делитель 3 частоты, двухотсчетный датчик 4, канал 5 следящей системы дистанционной передачи угла, блок 6 преобразования электрических сигналов датчика в код. Канал ССДПУ 5 содержит приемник 7 и двигатель 8.

ДСПУ работает следующим образом.

При применении в качестве датчика 4 синусно-косинусного вращающегося трансформатора сигналы U1 и U2 с выхода ГО датчика 4 поступают по двум линиям связи в канал 5 ССДПУ на косинусный и синусный входы приемника 7:

U1 Vsin двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371sinдвухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 t + Ug1,

U2 Vcos двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371sinдвухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 t + Ug2, где двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, V частота и амплитуда напряжения источника 2 возбуждения;

двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 угол поворота ротора датчика 4;

Ug1, Ug2 дополнительные составляющие сигналов ГО датчика 4, обусловленные влиянием включенного ТО датчика 4 и вызывающие погрешность ГО.

В свою очередь, Ug1 и Ug2 можно представить в виде:

Ug1 V1(N двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371) sinN двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 t,

Ug2 V2(N двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371) sinN двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 t, где V1(N двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371), V2(N двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371) амплитуда дополнительных составляющих сигналов ГО датчика 4, являющиеся функциями N двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371,

N двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, частота источника возбуждения 1;

N коэффициент деления делителя 3 частоты.

На выходной обмотке приемника 7, выполняющего функцию выявителя рассогласования, вырабатывается сигнал рассогласования:

Up U1cos двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 + U2sin двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371

Vsin(двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371)sin двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 t + V(N двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371) sinN двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 t, где двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 угол поворота ротора приемника 7,

V(N двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371) приведенная амплитуда дополнительных составляющих сигнала ГО датчика 4, являющаяся функцией N двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371.

Сигнал рассогласования поступает на управляющую обмотку двигателя 8, на обмотку возбуждения которого подается синхронизирующее напряжение с входа ГО датчика 4. Так как вращающий момент двигателя 8 возникает на частоте синхронизации двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, совпадающей с частотой источника возбуждения 2, то вторая составляющая сигнала рассогласования V(N двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371)sinN двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 t воспринимается как временная гармоника с кратностью N и не создает вращающего момента. Следовательно, только первая составляющая сигнала рассогласования будет определять вращающий момент двигателя 8, который, вращая приемник 7, приведет его в согласованное состояние:

Vsin (двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371) 0, откуда двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371.

Таким образом, устраняется влияние ТО на ГО.

Отметим, что в случае подключения входов ГО и ТО датчика 4 к одному источнику возбуждения, что характеризуется N 1, уже двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 и ошибка дистанционной передачи угла определилась бы из решения уравнения:

Vsin ( двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371) + V( двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371, двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371) 0.

Для реальных уровней дополнительных составляющих сигналов ГО датчика 4, достигающих 1.2% напряжения возбуждения, погрешность канала ССДПУ 5 составила бы:

двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371-двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 30.60двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371

что является недопустимым.

Блок 6 использует оба отсчета ГО и ТО датчика 4, преобразуя двухканальная система преобразования угла, патент № 2049371 в выходной код К, и ГО необходим только для однозначности отсчета.

Требования к точности ГО невысоки и точность блока 6 определяет только ТО. Поэтому необходимо уменьшать влияние уже ГО на ТО. В рассматриваемой структуре это обеспечивается тем, что частота возбуждения ГО в N раз меньше частоты возбуждения ТО. При увеличении N частота возбуждения ГО понижается и величина наводки из ГО в ТО уменьшается. Одновременно с увеличением N в канале ТО облегчается фильтрация проникших наводок из канала ГО благодаря разнесению частот возбуждения ГО и ТО. Следовательно, влияние ГО на ТО также резко ослаблено, что в целом обеспечивает повышение точности как канала 5 ССДПУ, так и блока 6.

Класс H03M1/24 с использованием подвижных считывающих устройств и дисков или лент

псевдослучайная кодовая шкала -  патент 2510572 (27.03.2014)
кодовая шкала -  патент 2497275 (27.10.2013)
кодовая шкала -  патент 2490790 (20.08.2013)
рекурсивная кодовая шкала -  патент 2450437 (10.05.2012)
рекурсивная кодовая шкала -  патент 2446557 (27.03.2012)
рекурсивная кодовая шкала -  патент 2444126 (27.02.2012)
преобразователь линейных перемещений в код -  патент 2400014 (20.09.2010)
преобразователь угла поворота вала в код -  патент 2375817 (10.12.2009)
преобразователь угла поворота вала в код -  патент 2286012 (20.10.2006)
преобразователь угла поворота вала в код -  патент 2282938 (27.08.2006)
Наверх