第5章机电一体化系统的接口与电磁兼容技术课件.ppt
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1、第五章 机电一体化系统的接口与电磁兼容技术,机电一体化系统的接口与电磁兼容技术,5.1 机电一体化系统的接口技术5.1.1 接口技术概述5.1.2 人机接口设计5.1.3 机电接口设计5.2 机电一体化系统的电磁兼容技术5.2.1 电磁兼容技术的5.2.2 电磁干扰的形式和途径5.2.3 常用的干扰抑制技术,一、概述组成机电一体化系统的各要素和子系统之间相接处必须具备一定的联系条件,这个联系条件通常被称为接口,简单地说就是各子系统之间以及子系统内各模块之间相互联接的硬件及相关协议软件。,5.1 机电一体化系统接口设计,一、概述接口设计的总任务是解决功能模块间的信号匹配问题。机电产品可看成是由许
2、多接口将组成产品各要素的输入/出联系为一体的系统,并且系统的要素间能够电磁兼容。,5.1 机电一体化系统接口设计,接口设计的基本原则及要求 机电一体化系统中的接口通常是由接口电路与之配套的驱动程序组成,就是我们通常说的硬件设计和软件设计。接口电路是接口的骨架,用来实现在被传输的数据、信息在电气上、时间上的匹配;接口程序是接口的中枢,完成接口数据的输入输出,传送可编程接口器件的方式设定、中断设定等控制信息。,接口设计需要满足信息传输和转换的要求信息采集(信号输入)驱动控制(信号输出)变送单元,1.接口的分类,从不同的角度及工作特点出发,机电一体化系统的接口有多种分类方法。按照信息传递的方式分为两
3、大类:输入接口、输出接口;,输入接口,输出接口,通过输入接口向系统输入各种控制命令和参数,对系统进行控制。,常用的输入设备:控制开关,拨码码盘,键盘等。,通过输出接口向操作者反映系统的各个状态和参数以及结果等信息。,常用的输出设备:状态指示灯,发光二极管,液晶显示器,微型打印机,阴极摄像管显示器,扬声器等。,1.接口的分类,根据接口的变换和调整功能特征分类 零接口:不进行参数的变换与调整。如联轴器、输送管、插头、插座、导线、电缆等。被动接口:仅对被动要素的参数进行变换与调整。如齿轮减速器、进给丝杠、变压器、可变电阻以及光学透镜等。,主动接口:含有主动因素、并能与被动要素进行匹配的接口。如电磁离
4、合器、放大器、光电耦合器、A/D、D/A转换器等。智能接口:含有微处理器、可进行程序编制或适应条件变化的接口。如自动调速装置、通用输入/输出芯片(如8255芯片)、RS232串行接口、通用接口总线等。,根据接口的输入/输出功能的性质分类 信息接口(软件接口):受规格、标准、法律、语言、符号等逻辑、软件的约束。机械接口:根据输入/输出部位的形状、尺寸、配合、精度等进行机械联结。物理接口:受通过接口部位的物质、能量与信息的具体形态和物理条件约束。环境接口:对周围的环境条件(温度、湿度、电磁场、放射能、振动、水、火、粉尘等)有具体的保护作用和隔绝作用,按照所联系的子系统不同分类 以控制微机(微电子系
5、统)为出发点,将接口分为人机接口与机电接口两大类。,2.接口设计的要求,1)计算机接口计算机接口通常由接口电路和与之配套的接口程序(驱动程序)组成接口电路:能够使被传输的数据实现在电气上、时间上相互匹配的电路,它是接口的骨架;接口程序:能够完成这种功能的程序,它是接口完成预定任务的中枢神经。系统要求计算机接口特点:能够可靠地传送相应的控制信息,并输入有关的状态信息能够进行相应的信息转换,1)计算机接口具体要求如下:传感器接口:要求传感器与被测机械量信号源具有直接关系,传感器与机械本体连接简单、稳固,能克服机械谐波干扰,正确反映对象的被测参数。变送接口:电气参数的匹配、远距离信号传输要求、阻抗匹
6、配、电平一致、输入/输出信号关系为线性关系。驱动接口:电平一致、电平匹配和阻抗匹配、抗干扰措施。2)机械传动接口要求它连接结构紧凑、轻巧,具有较高的传动精度和定位精度,安装、维修、调整简单方便、刚度好,响应快。,二、人机接口设计,人机接口是操作者与机电一体化系统(主要是控制微机)之间进行信息交换的接口。按照信息的传递方向,可以分为两大类:输入接口与输出接口。系统通过输出接口向操作者显示系统的各种状态、运行参数及结果等信息。另一方面,操作者通过输入接口向系统输入各种控制命令及控制参数,对系统运行进行控制,实现所要求完成的任务。,二、人机接口设计,在机电一体化产品中,常用的输入设备有控制开关、BC
7、D或二进制码拨盘、键盘等;常用的输出设备有状态指示灯、发光二极管显示器、液晶显示器、微型打印机、阴极射线管显示器等。扬声器作为一种声音信号输出设备,在进行产品设计时经常被采用。人机接口作为人与微机之间进行信息传递的通道,有着其自身的一些特点,需要在进行设计时予以考虑。人机接口类型及特点:专用性、低速性、高性能价格比,1.专用性 每种机电一体化产品都有其自身特定的功能,对人机接口有着不同的要求,所以在制定人机接口的设计方案时,要根据产品的要求而定。2.低速性 与控制机的工作速度相比,大多数人机接口设备的工作速度很低,在进行人机接口设计时,要考虑控制机与接口设备间的速度匹配,以提高系统的工作效率;
8、3.高性价比 在满足功能要求的前提下,输入、输出设备配置以小型、微型、廉价型为原则。,人机接口特点,1.输入接口设计,输入口输入设备的数据,要通过数据总线传送给CPU,而CPU与存储器以及其他设备传输的输入/输出数据,也要通过这条数据总线分时地进行传输。因此,输入口的功能就是在只有CPU允许该输入口进行数据输入时,才将来自外设的数据传送到数据总线上。,左图为一简单开关输入电路,通过对A点电位进行检测,从而判断开关的状态。上拉电阻R的阻值越小,当开关处于断开状态(OFF)时,被传输的高电平值越高,但是当开关处于闭合状态(ON)时,流过开关触电的电流就越大。因此当采用这种电路时,上拉电阻的阻值应在
9、全面考虑开关的触电电流和整个电路的功耗电流后再确定。,1.输入接口设计,1)简单开关输入电路,1.输入接口设计,2)简单开关输入接口设计 对于一些二值型控制命令和参数,常采用简单的开关作为输入设备。常用的开关有按钮、转换开关等。,1.输入接口设计,2)简单开关输入接口设计 控制微机通过 I/O 口或扩展 I/O 口对开关点电位进行检测,从而判断开关的状态。由于这类开关大都是机械开关,机械触点的弹性作用使开关在闭合及断开瞬间产生抖动,造成开关点电位产生一系列脉冲,电压抖动时间的长短,与机械特性有关,一般为 510ms。按钮的稳定闭合期由操作员的按键动作决定,一般在几百微秒至几秒之间。所以,在进行
10、接口设计时需要采取软件或硬件措施进行消抖处理。,硬件消抖常采用下图 所示电路,其中左为双稳态滤波消抖,右为单稳态多谐震荡消抖,图中74xx121是带有施密特触发器输入端的单稳态多谐震荡器。,硬件去抖,软件消抖是在检测到开关状态后,延时一段时间再进行检测,若两次检测到的开关状态相同则认为有效。延时时间应大于抖动时间。,软件去抖,1.输入接口设计,2)键盘输入接口设计 当需要操作者输入的指令或参数比较多时,可以选择键盘作为输入接口。,矩阵键盘,矩阵键盘结构如上图,通常将行线通过上拉电阻接至+5V电源。当无键按下时,行线与列线断开,行线呈高电平。当键盘上某键按下时,则该键对应的行线与列线被短路。例如
11、,7号键被按下闭合时,行线X3与列线Y1被短路,此时X3的电平由Y1电位决定。,CPU对键盘处理控制的工作方式有以下3种:1、程序控制扫描方式 程序控制扫描方式是在CPU工作空余调用键盘扫描子程序,响应按键输入信号要求。程序控制扫描方式的按键处理程序固定在主程序的某个程序段。当主程序运行到该程序段时,依次扫描键盘,判断有否按键输入。若有,则计算按键编号,执行相应按键功能子程序。这种工作方式,对CPU工作影响小,但应考虑键盘处理程序的运行间隔周期不能太长,否则会影响对按键输入响应的及时性。,键盘扫描控制方式,键盘扫描程序流程图,CPU对键盘处理控制的工作方式有以下3种:2、定时控制扫描方式 定时
12、控制扫描方式是利用定时/计数器每隔一段时间产生定时中断,CPU响应中断后对键盘进行扫描,并在有按键闭合时转入该按键的功能子程序。定时控制扫描方式与程序控制扫描方式的区别是,在扫描间隔时间内,前者用CPU工作程序填充,后者用定时/计数器定时控制。定时控制扫描方式也应考虑定时时间不能太长,否则会影响对按键输入响应的及时性。,键盘扫描控制方式,CPU对键盘处理控制的工作方式有以下3种:3、中断控制方式 中断控制方式是利用外部中断源,响应按键输入信号。当无按键按下时,CPU执行正常工作程序。当有按键按下时,CPU立即产生中断。在中断服务子程序中扫描键盘,判断是哪一个按键被按下,然后执行该按键的功能子程
13、序。这种控制方式克服了前两种控制方式可能产生的空扫描和不能及时响应按键输入的缺点,既能及时处理按键输入,又能提高CPU运行效率,但要占用一个宝贵的中断资源。,键盘扫描控制方式,(1)键盘接口电路,上图表示8031通过P1口与一个44键盘的接口电路,其中P1.7P1.4作扫描线,P1.3P1.0作输出线。,键盘接口电路,(2)键输入处理程序键输入程序具有下面三项功能:(a)判断键盘上有无键闭合的方法是在P1.0P1.3上全部送“0”,然后读取P1.4P1.7状态,若全为“1”,则无键闭合,若不全为“1”,则有键闭合;(b)去除键机械抖动的方法是读得键号后延时10ms,再次读键盘,若此键仍闭合则认
14、为有效,否则认定前述键的闭合是由于机械抖动或干扰所引起的;,(c)判别闭合键键号的方法是对键盘行线扫描,依次从P1.0、P1.1、Pl.2、P1.3中某位送出“0”,其它行线送出“1”,并顺序读入P1.4P1.7的状态,若P1.4P1.7全为“1”,则行线输出为“0”的这列上无键闭合;若P1.4P1.7不全为“1”,则有键闭合,且行列交叉点即为该键键号,如P1.0P1.3输出为1101,读回P1.4P1.7为1011,则位于第3行与第2列相交处的键处于闭合状态,键号为6;(d)使控制微机对键的一次闭合仅进行一次功能操作,采用的方法是,等待闭合键释放后再将键号送入累加器中,输出接口设计,从计算机
15、输出的数据,要经过输出口传输给输出设备,但在输出口与实际的输出设备之间一般需要进行信号电平转换,并需要对输出数据的传输时序进行控制。输出接口是操作者对机电一体化系统进行检测的窗口,通过输出接口,系统向操作者显示自身的运行状态、关键参数及运行结果等,并进行故障报警。,我们对人机通道输出接口中最为常用的LE D显示器接口技术作一简要说明。LED数码显示器的工作原理 LED数码显示器的结构。LE D是发光二极管的缩写。LED显示器应用非常普遍,从袖珍计算器到仪器仪表都用它,在单片机上的应用也很普遍。,输出接口设计,通常所说的LE D显示器由七个发光二极管组成,因此,也称为七段显示器。其排列形状如图5
16、-42所示,有共阴极和共阳极两种。此外,还有一个圆点型发光二极管,用以显示小数点。发光二极管点亮时,需要的电流为220 mA,压降为1.2 V,因而用TTL电路即可与它接口,输出接口设计,LED数码显示器的显示段码。为了显示字符,要为LED显示器提供显示段码(或称字形代码),可通过单片机接口使LED显示器某几段发亮来显示不同的数码,如除“。”段不亮其余六段全亮时,则为“0”字;七段全亮时,则为“8”字。七段发光二极管,再加上一个小数点位,共计8段,因此,LED显示器的字形代码正好一个字节。各代码位的对应关系如下:,输出接口设计,LED数码显示器的接口及显示方法 单片机与显示器接口可以用硬件为主
17、和用软件为主的方法。所谓硬件为主就是用4位数据线而后用锁存器、译码驱动器显示一位十六进制字符。由于使用硬件较多,缺乏灵活性,所以常用软件查表来代替硬件译码,但这也需简单的硬件电路配合。例如,可用8255作为显示接口。由于接口提供不了较大的电流供LE D显示器使用,因此驱动电路一般是必不可少的。,输出接口设计,(1)静态显示方式。静态显示方式,是指每一位显示器的字段控制是独立的,每一位的显示器都需要配一个8位输出口来输出该字位的七段码。因此需要片外扩展CPU输出口。,输出接口设计,当显示位数很少(仅一、二位)时,采用静态显示方式是合适的。,(2)动态显示方式。动态显示方式,又称扫描显示方式,也就
18、是在某一时刻只让一个字位处于选通状态,其他字位一律断开,同时在字段线上发出该位要显示的字段码,这样在某一时刻,某一位数码管就被点亮,并显示出相应的字符。接着逐个改变所显示的字位和相应的字符段码,循环点亮各位显示器。虽然在任一时刻只有一位显示器被点亮,但只要扫描速度足够快,由于人眼的视觉残留效应,与全部显示器都点亮的效果完全一样,会使人感觉到几个位数码管都在稳定地显示。,输出接口设计,动态显示方式中,为实现多位显示器的动态扫描,除了要给显示器提供段(字形编码)的输入之外,还要对显示器加位的控制。多位LE D显示器接口电路需要有两个输出口,其中一个用于输出8条段控线(有小数点显示),另一个用于输出
19、位控线,位控线的数目等于显示器的位数。,输出接口设计,当显示器工作时,单片机通过8155的PA口送扫描数据,其中只有一位为高电平,经75452后,只有一位LED显示器的公共端为低电平。同时,显示位对应的数据通过PB口送出。因此,只有公共端为低的LED显示器有显示,依次改变PA口中为高电平的位,则6位LED显示器就顺序显示。当扫描频率足够高时,由于人眼的视觉暂留效应,6位显示器便得到连续稳定的显示。,可以看出,如果要在同一时刻显示不同的字符,从电路上看,这是办不到的。因此只能利用人眼对视觉的残留效应,采用动态扫描显示的方法,逐个地循环点亮各位数码管,每位显示1 m*左右,使人看起来就好像在同时显
20、示不同的字符一样。在进行动态扫描显示时,往往事先并不知道应显示什么内容,这样也就无从选择被显示字符的显示段码。为此,一般采用查表的方法,由待显示的字符通过查表得到其对应的显示段码。,输出接口设计,采用动态扫描方式依次循环点亮各位数码管,构成多位动态数码管显示电路。,开 始,显示缓冲区首地址送R0显示位数送R2,起始显示位送R3,禁止所有位(关显示),从缓冲区取要显示的数,查表得字型码,指向段选口,送字型码,指向位选口,送位选码,延时,指向显示缓冲区下一个单元,位选码左移,结束,1,1,扫描完一遍吗?,Y,N,机电接口技术,机电接口是指机电一体化产品中的机械装置与控制微机间的接口。按照信息的传递
21、方向可以将机电接口分为信息采集接口(传感器接口)与控制量输出接口。控制微机通过信息采集接口接收传感器输出信号,检测机械系统运动参数,经过运算处理后,发出有关控制信号,经过控制输出接口的匹配、转换、功率放大、驱动执行元件来调节机械系统的运行状态,使其按照要求动作。,按照信息传递的方向可以分为:信息采集接口(传感器接口)控制量输出接口,按照信息传递的方向可以分为:信息采集接口(传感器接口)控制量输出接口,机电接口技术,信息采集接口技术 1.信息采集接口的任务与特点 在机电一体化产品中,控制微机要对机械装置进行有效控制,使其按预定的规律运行,完成预定的任务,就必须随时对机械系统的运行状态进行控制,随
22、时检测各种工作和运行参数,如位置、速度、转矩、压力、温度等。因此进行系统设计时,必须选用相应传感器将这些物理量转换为电量,再经过信息采集接口的整形、放大、匹配、转换,变成微机可以接受的信号传递给微机。传感器的输出信号中,既有开关信号(如限位开关、时间继电器),又有频率信号(超声波无损探伤);既有数字量,又有模拟量(如温敏电阻、应变片等)。,机电接口技术,信息采集接口技术 1.信息采集接口的任务与特点 针对不同性质的信号,信号采集接口要对其进行不同的处理,例如对模拟信号必须进行模/数变换,变成微机可以接受的数字量再传送给微机。另外,在机电一体化产品中,传感器要根据机械系统的结构来布置,环境往往比
23、较恶劣,易受干扰。再者,传感器与控制微机之间常要采用长线传输,加之传感器输出信号一般又比较弱,所以抗干扰设计也是信息采集接口设计的一个重要内容,机电接口技术,控制量输出接口技术2.控制输出接口的任务与特点 控制微机通过信息采集接口检测机械系统的状态,经过运算处理。发出有关控制信号,经过控制输出接口的匹配、转换、功率放大,驱动执行元件去调节机械系统的运行状态,使其按设计要求运行。,机电接口技术,控制量输出接口技术2.控制输出接口的任务与特点 根据执行元件的需要不同,控制接口的任务也不同,对于交流电机变频调速器,控制信号为05 v电压或420 mA电流信号,则控制输出接口必须进行数/模转换;对于交
24、流接触器等大功率器件,必须进行功率驱动。由于机电一体化系统中执行元件多为大功率设备,如电机、电热器、电磁铁等,这些设备产生电磁场、电源干扰,往往会影响微机的正常工作,所以抗干扰设计同样是控制输出接口设计时应考虑的重要问题,机电接口技术,1.信息采集接口,对于模拟信号的信息采集通道,首先选用传感器将这些物理量转换为电量,再经过信息采集接口进行整形、放大、匹配等信号处理环节,再经采样-保持器,将模拟信号变换成时间上离散的采样信号后,送A/D转换器将模拟保持信号转换成数字信号,再送入计算机。,1.信息采集接口,传感器信号的采样-保持A/D转换接口,多个信号源的数据采集通道通常有以下3种结构形式:多路
25、A/D通道多路同时采样、分时转换通道多路信号源共享采样-保持器和A/D转换器,1.信息采集接口,多路A/D通道,从每个信号源检测的信号都有各自独立的采样通道,即每个通道都有独自的采样-保持器和A/D转换器。由于这种通道结构的A/D转换速度高,并且控制各路同道的采样-保持器或A/D转换器,可完成各路同道同时进行采样或同时进行转换功能,因此常用于需同步高速数据采集、同步转换的计算机控制系统。,多路同时采样、分时转换通道,从多路信号源来的数据经各自的采样-保持器,经模拟多路转换开关控制,共用一个A/D转换器,此结构使用模拟多路开关进行多路选择,使多路信号按一定的顺序切换到共用的A/D转换器上进行A/
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