羅小秋

【摘 ?要】根據(jù)某產(chǎn)品控制系統(tǒng)中出現(xiàn)了4.63Hz混頻干擾信號,通過對控制系統(tǒng)中捷聯(lián)慣測組合及內(nèi)部動調(diào)陀螺回路工作原理入手,分析了導致混頻干擾的根本原因,并采用分析軟件進行仿真,最終找到了產(chǎn)生混頻干擾的原因是導彈控制系統(tǒng)的采樣頻率與動調(diào)陀螺回路125Hz噪聲的3倍頻較為接近導致。針對問題產(chǎn)生的機理,在某捷聯(lián)慣測組合上采取了對應的措施,最終對影響控制系統(tǒng)中慣性量混頻噪聲進行了徹底抑制。
【關鍵詞】控制系統(tǒng);混頻噪聲;濾波技術
1.引言
某捷聯(lián)慣測組合是某型產(chǎn)品控制系統(tǒng)的角速度和加速度測量設備,用于實時測量該型產(chǎn)品在飛行中繞載體3個軸轉動的角速率以及質(zhì)心沿載體3個軸向運動的視加速度,供作導航、控制、穩(wěn)定及調(diào)參用,俗話說差之毫厘謬以千里,慣測組合的測量精度直接關系到控制系統(tǒng)的精度,甚至關系到任務的成敗,有專家分析,控制系統(tǒng)命中精度百分之七十取決于慣測組合的測量精度,因此,慣測組合是整個控制系統(tǒng)的重要誤差源,這就需要對慣測組合輸出信號的采集方式、干擾源的分析處理采取針對性的措施。
2.慣測組合角速度通道工作原理
2.1動調(diào)陀螺回路工作原理
動調(diào)陀螺儀轉子采用同步電機驅動,某捷聯(lián)慣測組合動調(diào)陀螺儀采用的電機驅動電源頻率為500Hz,其轉子轉速為7500轉/分鐘,由于陀螺轉子質(zhì)量分布不均而形成的純力偶作用,以及加工或裝配產(chǎn)生的轉子端面跳動將使得陀螺傳感器輸出信號中夾雜有頻率為125Hz的低頻干擾信號,為了提高陀螺回路的穩(wěn)定性和測試精度,必須有效的消除這種有害信號,因此,在再平衡電路中已加入了125Hz陷波電路,對該有害信號起到良好的抑制作用。
2.2 慣測組合角速度通道工作原理
一次電源27V電源經(jīng)電源濾波后送給慣測組合,慣測組合內(nèi)部二次電源產(chǎn)生慣測組合所需的工作電源,X軸和Y、Z軸動調(diào)陀螺與再平衡電路構成陀螺回路,分別用于敏感測量X、Y和Z軸的角速度,再經(jīng)信號處理電路輸出給A/D轉換電路,最后由串口輸出。其中,信號處理電路及A/D轉換電路對慣測組合精度的提高至關重要,信號處理電路的作用是將捷聯(lián)慣測組合頻帶外的有害干擾信號盡可能的濾除掉,頻帶內(nèi)固定頻率的干擾信號采取陷波的措施進行濾除,A/D轉換電路采樣周期的選擇對降低角速度通道信號干擾也尤為重要。
3.某捷聯(lián)慣測組合出現(xiàn)的混頻干擾問題
某捷聯(lián)慣測組合發(fā)現(xiàn)控制系統(tǒng)的舵系統(tǒng)輸出信號中含有頻率為4.63Hz,幅度為0.87(°)/s的低頻干擾信號,低頻干擾信號數(shù)據(jù)分析圖見圖1所示,圖中橫坐標表示幀數(shù),縱坐標表示脈沖數(shù)(26個脈沖約為0.87(°)/s)。

該干擾信號的頻率在產(chǎn)品控制回路頻帶之內(nèi),將直接影響產(chǎn)品控制精度,甚至會影響到任務的成敗。
經(jīng)理論分析,控制系統(tǒng)的舵系統(tǒng)輸出信號中含有頻率為4.63Hz低頻干擾信號的原因是由于導彈控制系統(tǒng)的采樣頻率(370.37Hz)與慣測組合內(nèi)部陀螺轉子轉速頻率的3倍頻(375Hz)相近所致。采用MATLAB軟件進行仿真分析,模擬角速度通道存在375Hz的干擾信號,信號峰值設定為1,對該信號采用2.7ms的采樣周期(370.37Hz)進行數(shù)據(jù)采集。
對于375Hz的干擾信號,用2.7ms采樣周期(370.37Hz)進行數(shù)據(jù)采集后,其輸出信號峰值不變,輸出信號頻率由于375Hz和370.37Hz混頻產(chǎn)生了4.63Hz,復現(xiàn)了控制系統(tǒng)的舵系統(tǒng)輸出信號中含有頻率為4.63Hz混頻干擾信號的異常現(xiàn)象。
4.混頻噪聲抑制技術
4.1抑制混頻干擾的措施
針對導彈控制系統(tǒng)的舵系統(tǒng)輸出信號中含有頻率為4.63Hz混頻干擾信號的異常現(xiàn)象,結合動調(diào)陀螺捷聯(lián)慣測組合的特點,有效抑制該低頻干擾的措施有如下幾項:
a)更改產(chǎn)品控制系統(tǒng)的采樣頻率
將導彈控制系統(tǒng)的采樣周期更改為3.375ms(296.26Hz),用MATLAB軟件進行仿真分析,輸入為375Hz干擾信號,峰值設定為1,采集后1秒內(nèi)信號。對于375Hz的干擾信號,用3.375ms采樣周期(296.26Hz)進行數(shù)據(jù)采集后,其輸出信號峰值不變,輸出信號頻率約為74Hz,考慮到產(chǎn)品舵系統(tǒng)的帶寬約為40Hz,在74Hz處信號已衰減到-20dB,因此可以達到降低375Hz干擾信號對控制系統(tǒng)影響的目的。
b)捷聯(lián)慣測組合中增加數(shù)字濾波
針對375Hz的干擾信號,導彈控制系統(tǒng)的采樣周期仍為2.7ms,在捷聯(lián)慣測組合中增加數(shù)字濾波,濾波方法為:在2.7ms采樣周期(370.37Hz)內(nèi)進行時間間隔為1.333ms(375Hz周期的一半)的兩次數(shù)據(jù)采集,并進行累加和平均計算,用MATLAB軟件進行仿真分析,輸入為375Hz干擾信號,峰值設定為1,采集后1秒內(nèi)信號,對于375Hz的干擾信號,用2.7ms采樣周期進行數(shù)據(jù)采集并增加數(shù)字濾波措施后,雖然輸出信號頻率仍為4.63Hz,但其輸出信號峰值已衰減了250倍,可以達到降低375Hz干擾信號對控制系統(tǒng)影響的目的。
c)既更改控制系統(tǒng)的采樣頻率又增加捷聯(lián)慣測組合數(shù)字濾波
結合以上兩項仿真結果,將導彈控制系統(tǒng)的采樣周期更改為3.375ms,并增加數(shù)字濾波措施,用MATLAB軟件進行仿真分析,輸入為375Hz干擾信號,峰值設定為1,采集后1秒內(nèi)信號。對于375Hz的干擾信號,用3.375ms采樣周期進行數(shù)據(jù)采集并增加數(shù)字濾波措施后,不但干擾信號峰值衰減了250倍,而且輸出信號頻率變?yōu)?4Hz,可極大降低375Hz干擾信號對控制系統(tǒng)的影響。
4.5采取抑制措施后的試驗驗證情況
a)增加數(shù)字濾波器
針對慣測組合中角速度通道輸出干擾信號為375Hz的特點,其變化周期為2.666ms,根據(jù)濾波器原理,針對耦合形成的4.63Hz干擾信號,可以在慣測組合軟件中設計一個375Hz濾波器,從而可以大大降低4.63Hz混頻信號的能量,達到基本消除有害低頻干擾信號的目的。更改后在試驗中通過遙測通訊端口連續(xù)接收角速度數(shù)據(jù),抽取其中1秒數(shù)據(jù)進行處理后。
慣測組合角速度輸出信號無明顯的周期信號,且最大變化量不到20^,數(shù)據(jù)穩(wěn)定性有所提高。
b)增加數(shù)字濾波并更改采樣周期
在慣測組合軟件中增加數(shù)字濾波器的基礎上同時更改導彈控制系統(tǒng)的采樣周期,采樣周期由2.7ms改為3.375ms。更改后通過遙測通訊端口連續(xù)接收角速度輸出數(shù)據(jù),抽取其中1秒數(shù)據(jù)進行處理。慣測組合角速度輸出信號無明顯的周期信號,且最大變化量不到16^,數(shù)據(jù)離散性不大,慣測組合角速度穩(wěn)定性及測量精度有了明顯提高。
5 結論
某控制系統(tǒng)出現(xiàn)4.63Hz混頻干擾信號,通過對捷聯(lián)慣測組合及內(nèi)部動調(diào)陀螺回路工作原理入手,分析了導致混頻干擾的根本原因,并采用分析軟件進行仿真,最終找到了產(chǎn)生混頻干擾的原因是導彈控制系統(tǒng)的采樣頻率與動調(diào)陀螺回路125Hz噪聲的3倍頻較為接近導致。根據(jù)問題產(chǎn)生的機理,在某捷聯(lián)慣測組合上采取了對應的措施,即增加375Hz濾波,并更改產(chǎn)品控制系統(tǒng)的采樣周期,最終對動調(diào)陀螺捷聯(lián)慣測組合混頻噪聲干擾進行了徹底抑制。
參考文獻:
[1] 周百令.動力調(diào)諧陀螺儀設計與制造.南京:東南大學出版社,2002
(作者單位:貴州航天控制技術有限公司)