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基于磁敏元件的雙重糾錯(cuò)絕對(duì)式編碼油缸設(shè)計(jì)

2010-02-20 07:42:22
裝備制造技術(shù) 2010年4期
關(guān)鍵詞:測(cè)量

劉 毅

(同濟(jì)大學(xué)機(jī)械電子研究所,上海200092)

隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,采用微功耗的集成磁敏元件進(jìn)行非接觸式測(cè)量,是傳感檢測(cè)技術(shù)的重要發(fā)展方向。針對(duì)長(zhǎng)行程液壓缸的位移檢測(cè),文獻(xiàn)[1]和文獻(xiàn)[2]提出了基于磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量的油缸位移測(cè)量方法。該方法采用一個(gè)線性霍爾元件,對(duì)油缸活塞桿齒槽內(nèi)的磁場(chǎng)強(qiáng)度進(jìn)行測(cè)量,霍爾元件通過(guò)移位讀取絕對(duì)位置編碼。但是該方法需要模數(shù)轉(zhuǎn)化,初始運(yùn)動(dòng)較大一段距離后,才能讀數(shù)測(cè)量,并且按照幀重疊進(jìn)行的編碼序列,不具有唯一性,這不利于編碼的標(biāo)準(zhǔn)化擴(kuò)展。為解決上述問(wèn)題,文獻(xiàn)[3]提出了一種利用磁敏元件陣列的數(shù)字式位移測(cè)試方法,在編碼識(shí)別中采用具有標(biāo)識(shí)碼的間隔移位讀數(shù)方法,測(cè)量分辨率小于霍爾元件的軸間尺寸。但是,該方法的測(cè)量結(jié)果不能跨越兩個(gè)完整碼區(qū),所以不能進(jìn)行碼值的逐位糾錯(cuò)。本文使用微功耗集成霍爾元件TLE4913,設(shè)計(jì)一種基于以上基礎(chǔ)的雙重糾錯(cuò)編譯碼油缸,通過(guò)編碼過(guò)程的碼區(qū)填充和譯碼過(guò)程的逐位糾錯(cuò),使測(cè)量分辨率小于霍爾元件的軸間尺寸的同時(shí),提高位移測(cè)量過(guò)程的可靠性和抗干擾能力。該方法在長(zhǎng)行程油缸位移測(cè)量中具有很高的性價(jià)比。

1 磁敏元件的選擇

磁場(chǎng)檢測(cè)所用的磁敏元件主要包括半導(dǎo)體磁阻和霍爾器件,它們都可以制成集成線性器件和開關(guān)器件。當(dāng)作為開關(guān)器件使用時(shí),選擇磁敏元件則主要關(guān)心磁敏元件的體積、測(cè)試探頭的尺寸以及探頭封裝的垂直度,磁敏元件的面積與被測(cè)磁場(chǎng)的面積相比越小,磁場(chǎng)檢測(cè)的分辨率和精度越高。

如圖1所示為微功耗集成霍爾開關(guān)TLE4913,SC59-3-x貼片封裝,供電電壓2.4~5.5V,輸入電流1 μA,導(dǎo)通電流1 mA,長(zhǎng)度和寬度均為3 mm,磁敏感區(qū)小于0.5 mm。該芯片價(jià)格便宜,內(nèi)部集成誤差補(bǔ)償和邏輯運(yùn)算電路,抗干擾能力強(qiáng),并且具有4 kV靜電保護(hù),正常工作溫度為-40~85℃,適應(yīng)工程應(yīng)用中液壓油缸的作業(yè)環(huán)境。此外,該芯片工作電壓和功耗都很低,能夠適應(yīng)由電池直接供電的場(chǎng)合,如制成無(wú)線位移傳感器等。

圖1 霍爾元件TLE4913結(jié)構(gòu)原理

2 活塞桿編譯碼的設(shè)計(jì)

2.1 活塞桿編碼原理

工業(yè)工程領(lǐng)域中,長(zhǎng)行程油缸作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)用十分廣泛,特別是在大型、重型設(shè)備(如大型水閘提升設(shè)備、海洋工程、工程機(jī)械等)中,使用極其普遍。采用傳統(tǒng)方法對(duì)長(zhǎng)行程油缸進(jìn)行位移測(cè)量時(shí),必須使用大量程的位移傳感器,如拉線式傳感器、磁致伸縮傳感器等,顯然既不經(jīng)濟(jì),安裝十分困難,并且不能進(jìn)行絕對(duì)位移測(cè)量。

圖2 磁敏元件位移測(cè)試原理

根據(jù)文獻(xiàn)[3]所述,采用如圖2所示的非接觸式測(cè)量結(jié)構(gòu)。在被測(cè)的鐵磁性材料工作部件(即油缸活塞桿)表面加工有凹槽和凸槽,上面噴涂有非磁性材料(如陶瓷)。霍爾元件按照排列方向與活塞桿平行安裝,當(dāng)相對(duì)活塞桿運(yùn)動(dòng)時(shí),能夠檢測(cè)到凹凸部位不同的磁場(chǎng)強(qiáng)度。以單位寬度為b(mm)的凹槽表示數(shù)據(jù)位“0”或填充位,以單位寬度的凸槽表示數(shù)據(jù)位“1”或標(biāo)志位,凹槽或凸槽的高度均為h(mm)。標(biāo)志位用兩個(gè)連續(xù)的凸槽表示,相鄰兩個(gè)數(shù)據(jù)位之間,或者數(shù)據(jù)位與標(biāo)志位之間,均有一個(gè)填充位。所以,在活塞桿表面任取一個(gè)碼段,出現(xiàn)連續(xù)凸槽的一定為標(biāo)志位。另外,數(shù)據(jù)位的編碼規(guī)則采用格雷碼,因?yàn)楦窭状a在相鄰兩個(gè)碼值轉(zhuǎn)化時(shí),只有一位元素發(fā)生變化,可以減少邏輯混淆和實(shí)現(xiàn)糾錯(cuò)。

按照?qǐng)D2所示的編碼方法,若活塞桿上每個(gè)碼段數(shù)據(jù)的位數(shù)為m,則每個(gè)碼段的長(zhǎng)度為L(zhǎng)=(2m+3)×b,可測(cè)量的活塞桿總長(zhǎng)度為S=2m×(2m+3)×b。若槽寬b=2 mm,當(dāng)m=6時(shí),S=1 920 mm,當(dāng)m=10時(shí),S=47 104 mm。實(shí)際中,數(shù)據(jù)碼的位數(shù)由油缸的設(shè)計(jì)行程決定,數(shù)據(jù)碼位數(shù)每增加一位,可測(cè)量的油缸總行程將成倍增加。

霍爾元件的排列覆蓋兩個(gè)碼段,這樣在任意時(shí)刻都能讀取一個(gè)完整的碼段。磁敏元件的排列方法,在一維范圍內(nèi)受元件尺寸的限制,軸間距應(yīng)>3 mm;在二維范圍內(nèi)受油缸軸徑的限制,徑向范圍排列以2~3組為宜。

2.2 一維霍爾陣列的譯碼

圖3 磁敏元件的一維排列結(jié)構(gòu)和滑動(dòng)碼區(qū)

按照一維直線排列霍爾元件,設(shè)數(shù)據(jù)位m=6,軸間距為N=4 mm,則碼段長(zhǎng)度為L(zhǎng)=30 mm,覆蓋兩個(gè)碼區(qū)需要16個(gè)霍爾元件,霍爾陣列平行與活塞桿。當(dāng)活塞桿從左往右運(yùn)動(dòng)時(shí),霍爾陣列每次讀取16位二進(jìn)制序列,如圖3(a)所示。

在X=X0時(shí)刻,霍爾陣列讀取到二進(jìn)制序列為

該序列中能夠找到或補(bǔ)全標(biāo)識(shí)碼序列,因此能夠計(jì)算初始位移

其中,D為標(biāo)識(shí)碼的前置數(shù)值碼,t為標(biāo)識(shí)碼右移的位數(shù),p根據(jù)標(biāo)識(shí)碼完整與否取為0或者2,具體分析參照文獻(xiàn)[3]。但是,上述霍爾元件陣列讀取到的二進(jìn)制序列是間隔的,因此不保證具有唯一性,所以初始讀數(shù)可能出現(xiàn)錯(cuò)誤譯碼。

在X=X0+b時(shí)刻,霍爾陣列讀取到二進(jìn)制序列為

將兩次讀取到的二進(jìn)制序列錯(cuò)一位合并成32位序列,即得到一段滑動(dòng)碼區(qū)

從該滑動(dòng)碼區(qū)低位的某一位開始(記為k第位),總能找到兩組連續(xù)的“11”,即為標(biāo)志位R,其中間的低12位部分即為數(shù)值碼(帶填充位的格雷碼,其十進(jìn)制值記為D),如圖3(b)所示。因此,此時(shí)的位移

以上方法使用了滑動(dòng)碼區(qū),使測(cè)量分辨率小于霍爾陣列的軸間尺寸,所用霍爾元件較少。但是,間隔讀數(shù)所得的序列不具有唯一性,因此上電后第一次讀數(shù)可能出現(xiàn)誤讀。

2.3 二維霍爾陣列的譯碼

如圖4所示,按照二維平面排列兩組霍爾元件,PCB布線時(shí)使霍爾元件公共地在一條直線上。當(dāng)活塞桿從左往右運(yùn)動(dòng)時(shí),霍爾陣列每次讀取32位二進(jìn)制序列,用同樣的方法判定標(biāo)志位的位置,可求得活塞桿的位移l。

圖4 磁敏元件的二維排列結(jié)構(gòu)

二維排列使霍爾元件數(shù)量增加了一倍,但是每次讀數(shù)使用靜態(tài)碼區(qū),滑動(dòng)碼區(qū)僅用于填充位和格雷碼規(guī)律雙重糾錯(cuò),因此實(shí)現(xiàn)了完全絕對(duì)式帶糾錯(cuò)測(cè)量。

2.4 活塞桿的測(cè)試實(shí)驗(yàn)

制作一段按照?qǐng)D1所示編碼規(guī)律、編碼長(zhǎng)度S=480的活塞桿,采用如圖3所示的譯碼和糾錯(cuò)方式制作傳感器電路板,譯碼芯片采用XC164CS單片機(jī),該芯片內(nèi)置CAN控制器,能夠?yàn)閭鞲衅鹘AN總線接口。位移測(cè)量結(jié)果通過(guò)串口發(fā)送到計(jì)算機(jī)(如圖5所示),為活塞桿勻速運(yùn)動(dòng)和產(chǎn)生階躍時(shí)傳感器的跟蹤曲線。

圖5 活塞桿運(yùn)動(dòng)測(cè)試曲線

3 結(jié)束語(yǔ)

利用磁敏元件絕對(duì)式編碼測(cè)量油缸位移,相對(duì)傳統(tǒng)接觸式和模擬測(cè)量方式而言,具有安裝方便、功耗低和可靠性高等特點(diǎn),在長(zhǎng)行程油缸絕對(duì)位移測(cè)量中具有良好的應(yīng)用前景。本文設(shè)計(jì)了一種使用霍爾開關(guān)TLE4913的編譯碼方案,在試制的油缸活塞桿上進(jìn)行了實(shí)際測(cè)試,測(cè)試結(jié)果表明該編譯碼方案具有良好的測(cè)量精度和糾錯(cuò)能力。

[1]潘 峰,丁 凡.幀重疊編碼方法及其在行程傳感液壓缸磁性標(biāo)尺中的應(yīng)用研究[J].儀器儀表學(xué)報(bào),2003,24(4):364-367.

[2]潘 峰,丁 凡.基于磁場(chǎng)測(cè)量的行程傳感液壓缸技術(shù)的研究[J].中國(guó)機(jī)械工程,2003,14(2):24-26,

[3]陳耿彪,烏建中,王達(dá)華.基于磁敏傳感技術(shù)的位移測(cè)量編碼與識(shí)別[J].電子測(cè)量與儀器學(xué)報(bào),2008,(22):483-485.

[4]古松一.液壓缸活塞桿的陶瓷保護(hù)層和行程測(cè)量系統(tǒng)[J].水力發(fā)電,1995,(5):39-41.

[5]龔向東,王 晨,喻開安.一種測(cè)量液壓油缸位移的新方法[J].機(jī)械與電子,1995,(4):7-8.

[6]尚群立,殷玲玲.基于磁阻原理非接觸式位移測(cè)量的非線性方法[J].儀器儀表學(xué)報(bào),2007,28(3):524-528.

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