最新文档基于DSP的机电作动器控制与状态监控系统设计.docx
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1、基于DSP的机电作动器控制与状态监控系统设计摘要:现代先进飞机在对机电作动器有效控制的同时需要对机电作动器的状态进行监控。采用DSP芯片TMS320F28335设计多机电作动器实时监控系统。通过PWM控制方式实现对机电作动器的控制,DSP片上集成ADC模块及其前端预处理电路对系统中电流、电压信号的数据采集,CAN总线实现系统的分布式控制和数据共享。上位机对采集的数据进行处理,从而判定系统的工作状态。通过实验验证,系统可以实现对多个机电作动器的状态进行在线监控。关键词:机电作动器DSP监控中图分类号:U674文献标识码:A文章编号:1674-098X(2016)01(a)-0041-02飞机作动
2、系统逐步由传统的液压作动方式向电力作动方式转变1-2O为了提高电力作动系统的可靠性,国内外许多先进飞机采用多舵面,多余度的控制方式3-4,这一趋势导致机电作动器控制数量的增加。同时,现代先进飞机对安全性能要求的提高,对机电作动器可靠性的要求也不断提高。对多个机电作动器的有效控制以及状态的实时监控显得尤为重要。传统的检测方式包括定期检测和巡回检测等,难以满足系统安全性的要求5,为了提高工作效率、运行可靠性,设计了一种既能满足多个机电作动器的控制需求又能对其运行状态在线监控与分析的系统。1总体介绍机电作动系统中的机电作动器通过CAN总线进行通信,从而实现各个机电作动器的协调控制,由于每个机电作动器
3、采用相似结构,所以多机电作动系统的硬件设计主要是单个机电作动器的硬件设计。单个机电作动器的控制系统由控制器、光电隔离电路、驱动电路、电机、传动装置以及传感器组成。控制器采用TMS320F28335控制芯片。2系统硬件设计机电作动器是由控制器,驱动电路、电机以及传动装置构成6,系统的硬件设计主要包括电源电路,数据采集电路,以及通信电路,从而实现对多机电作动系统的控制以及对其状态的监控。2. 1电源电路在机电作动系统中,DSP的I/O口供电电压为+3.3V,内核供电电压为+1.9V,外围电路的供电电压是+5V,驱动电路中的IGBT管则需要+15V的供电电压,所以电源电路需要提供的直流电压有+15V
4、,5V,+3.3V,+1.9V0将电网中的交流电通过整流、滤波、稳压电路转换成直流电,提供+15V,+5V电压。采用TPS73HD301芯片,它是一个双通道电压输出变换器,输入电压为+5V,输出电压分别是+3.3V和+1.9V,满足了系统要求。3. 2数据采集电路F28335上集成16通道的ADC模块,实现对系统中电流电压等信息的采集。系统外部时钟配置为30MHz,采样带宽是12.5MSPS。传感器采集的信号多为模拟信号,而且信号噪声较大,一般不能被控制器直接使用,所以需要通过信号调理电路对这些传感器信号进行放大或者缩小,达到指定的范围内,然后送入到控制器A/D转换通道转换成数字信号。信号调理
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