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更新日期: 2025-05-18

基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計

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基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計 4.7

隨著科技的發展和工作水平的提升,光電編碼器的設計走向了精密化的角度,同時需要在電路設計上從多個角度出發,進行階段化的革新.基于SOC單片機的高集成度光電編碼器,是當前比較流行的編碼器類型,但是在電路設計上則需要深入的推敲.文章就此展開討論,并提出合理化建議.

基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計 基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計 基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計

基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計

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提出了減小光電編碼器電路部分空間,縮小其結構尺寸的方法,并對編碼器的電路處理進行了研究。介紹了光電編碼器的基本原理、光電信號特點和信號處理的要求,分析了傳統電路處理方案的特點,說明了基于放大器和比較器的傳統方案是造成電路結構設計體積較大的原因。為改變傳統方案,提出了用ad直通處理和分時驅動光電信號采集技術來代替傳統硬件設置從而有效壓縮電路部分空間的方法。介紹了編碼器高集成度電路設計的實現原理,并設計了一種16位小型編碼器,其電路板面積為415mm2,,編碼器體積僅為ф25mm×16mm。設計實驗表明,基于soc單片機的高集成度光電編碼器電路設計技術使用元器件少、電路簡單、集成度高,可有效壓縮傳感器電路部分的空間。

光電編碼器的單片機減振電路設計 光電編碼器的單片機減振電路設計 光電編碼器的單片機減振電路設計

光電編碼器的單片機減振電路設計

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分析了光電編碼器的振動機理及影響,設計了用單片機進行控制的減振電路。并用fpga模擬單片機減振電路,給出其仿真波形,從而驗證了單片機減振電路的實用性。

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基于單片機和增量式光電編碼器脈沖檢測電路的設計 基于單片機和增量式光電編碼器脈沖檢測電路的設計 基于單片機和增量式光電編碼器脈沖檢測電路的設計

基于單片機和增量式光電編碼器脈沖檢測電路的設計

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基于單片機和增量式光電編碼器脈沖檢測電路的設計 4.6

通過脈沖計數狀態電路設計和計數狀態的識別,給出了增量式光電編碼器脈沖計數的新方法,有效地防止了誤碼計數,提高了檢測系統的抗干擾能力。

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光電編碼器脈沖檢測電路設計 光電編碼器脈沖檢測電路設計 光電編碼器脈沖檢測電路設計

光電編碼器脈沖檢測電路設計

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光電編碼器脈沖檢測電路設計 4.4

螺紋加工是數控車床重要的加工功能,要保證螺紋的加工精度,必須準確的獲取主軸角位置信號。為此設計了螺紋脈沖檢測電路,其中整形電路采用sn75115雙重微分接受器去除共模干擾,鑒相及同步控制用74ls74d觸發器組成,也解決了低速大螺距加工問題。該電路經實際應用驗證是可靠的。

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光電編碼器電路原理分析 光電編碼器電路原理分析 光電編碼器電路原理分析

光電編碼器電路原理分析

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光電編碼器電路原理分析 4.4

本文以光電編碼器為例介紹了數控檢測系統的種類,詳細分析了光電編碼器的結構原理。分析szlf-102.4bm-c05l光電脈沖編碼器電路原理,把機械轉角通過光電轉換元件將變化的光信號轉換成近似正弦波的電信號,然后由放大電路、整形電路、經頻率---電壓變換器變成正比于頻率的電壓,作為速度反饋信號,供給速度控制單元,進行速度調節。

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基于單片機的四位BCD編碼器電路設計 基于單片機的四位BCD編碼器電路設計 基于單片機的四位BCD編碼器電路設計

基于單片機的四位BCD編碼器電路設計

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基于單片機的四位BCD編碼器電路設計 4.4

以8421碼為例介紹了4位bcd編碼器電路的設計和實現,該電路引出的bcd編碼接口可以很方便地與其他電路連接。采用單片機at89c2051為核心設計4×4的矩陣鍵盤來控制,對程序部分略加改動則可以方便地實現2421碼等其他編碼形式;并且也可以在此電路基礎上擴展bcd編碼輸出的位數。詳細地介紹了實際電路和4×4鍵盤程序。

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光電編碼器LED光源的準直 光電編碼器LED光源的準直 光電編碼器LED光源的準直

光電編碼器LED光源的準直

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光電編碼器LED光源的準直 4.5

由于發光二極管(led)光束的準直度對光電編碼器性能影響很大,研究了led光束的準直特性。分析了光源輻射角對光柵光通量的影響;運用圖像旋轉理論和頻域分析方法,導出了莫爾條紋透光特性函數式,揭示了光源準直度參數對莫爾條紋函數特性的影響。獲得了與光束準直度相關的不同透光縫寬度下的莫爾條紋仿真波形,分析了光源準直特性指標對莫爾條紋對比度以及光柵間隙的影響。理論計算結果表明,當透光縫寬度減小5μm時,莫爾條紋圖像的對比度下降17.66%,實驗結果與理論仿真波形吻合,表明文中提出的莫爾條紋函數式可為高精度和高可靠性編碼器設計和生產提供參考。

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編碼器四倍頻電路的單片機高速算法設計 編碼器四倍頻電路的單片機高速算法設計 編碼器四倍頻電路的單片機高速算法設計

編碼器四倍頻電路的單片機高速算法設計

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編碼器四倍頻電路的單片機高速算法設計 4.6

文章針對增量式光電編碼器輸出信號的倍頻鑒向處理問題,介紹了一種用單片機設計的編碼器四倍頻電路。通過分析軟件倍頻鑒向的原理,詳細介紹了一種新穎的高速處理算法。該設計不僅電路簡單,響應速度也比一般單片機設計方案大為提高。

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基于CPLD的光電編碼器四倍頻電路的設計 基于CPLD的光電編碼器四倍頻電路的設計 基于CPLD的光電編碼器四倍頻電路的設計

基于CPLD的光電編碼器四倍頻電路的設計

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基于CPLD的光電編碼器四倍頻電路的設計 4.4

在工業測控系統中,光電編碼器用于測量電機的角位移。由于現場的干擾以及光電編碼器的高分辨率的特點,常運用四倍頻電路來提高被控電機的測量精度和控制精度。設計基于可編程邏輯器件cpld,利用cpld的可重構性,在系統可編程以及能夠實現復雜邏輯功能的特點,設計了光電編碼器信號的四倍頻電路。測試結果表明,這種方法實用有效,實現了四倍頻、鑒相和計數功能,具有成本低、設計靈活的優點,提高了電機的控制精度。

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基于單片機的硬件編碼鍵盤控制及顯示器接口電路設計 基于單片機的硬件編碼鍵盤控制及顯示器接口電路設計 基于單片機的硬件編碼鍵盤控制及顯示器接口電路設計

基于單片機的硬件編碼鍵盤控制及顯示器接口電路設計

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基于單片機的硬件編碼鍵盤控制及顯示器接口電路設計 4.7

本文主要介紹編碼鍵盤接口芯片74922與單片機at89c51及相關譯碼器構成多鍵盤、多位數顯示接口電路(以4×4鍵盤,8位數顯示接口為例)。本電路克服了以往并行接口設計中占用較多i/o口且鍵盤控制編程較繁的缺點,在構成多按鍵和多數字顯示的較大規模單片機應用系統中有參考和實用價值

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基于光電編碼器的相對轉角測量系統 基于光電編碼器的相對轉角測量系統 基于光電編碼器的相對轉角測量系統

基于光電編碼器的相對轉角測量系統

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基于光電編碼器的相對轉角測量系統 4.7

光電編碼器具有精度高、響應快、性能穩定可靠等顯著特點,經常被用于測量轉角和轉速.在介紹相對轉角測試系統組成結構和工作原理基礎上,針對光電編碼器抖動對轉角測量精度的影響,本文提出一種綜合利用定時方式和d觸發器的抖動抑制方法,并給出以fpga為控制芯片的具體實現方案.通過實驗證明,該方法具有良好的穩定性和可靠性.

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基于光電編碼器的電機變周期速度觀測器設計 基于光電編碼器的電機變周期速度觀測器設計 基于光電編碼器的電機變周期速度觀測器設計

基于光電編碼器的電機變周期速度觀測器設計

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基于光電編碼器的電機變周期速度觀測器設計 4.5

針對光電編碼器在伺服系統應用中速度估計易受系統振動干擾和存在量化誤差的問題,設計了一種基于變采樣周期觀測器的速度估計算法.通過觀測器的積分運算抑制振動干擾;通過采樣周期和光電編碼器脈沖的同步,使量化誤差最小;為了減小觀測器離散域極點變化對算法性能的影響,保證變周期觀測器在較大速度范圍保持較高精度,給出了一種觀測器增益系數的計算方法.實驗表明該算法可以在保證動態性能的同時,有效抑制振動和量化誤差引起的估計誤差,提高速度估計精度.

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直流電機光電編碼器信號的測量及處理 直流電機光電編碼器信號的測量及處理 直流電機光電編碼器信號的測量及處理

直流電機光電編碼器信號的測量及處理

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直流電機光電編碼器信號的測量及處理 4.4

本論文主要內容是講移動機器人電機控制,包含速度控制,轉向點控制。選用的光電編碼器有三相輸出,判別電機的轉動方向。在相位判斷的過程中我們采用了一個雙上升沿d觸發器,其型號為cc4013

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單片機復位電路設計

單片機復位電路設計

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單片機復位電路設計 4.6

單片機復位電路設計 一、概述 影響單片機系統運行穩定性的因素可大體分為外因和內因兩部 分: 1、外因 射頻干擾,它是以空間電磁場的形式傳遞在機器內部的導體 (引線或零件引腳)感生出相應的干擾,可通過電磁屏蔽和合理 的布線/器件布局衰減該類干擾; 電源線或電源內部產生的干擾,它是通過電源線或電源內的部 件耦合或直接傳導,可通過電源濾波、隔離等措施來衰減該類干 擾。 2、內因 振蕩源的穩定性,主要由起振時間頻率穩定度和占空比穩定度 決定。起振時間可由電路參數整定穩定度受振蕩器類型溫度和電 壓等參數影響復位電路的可靠性。 二、復位電路的可靠性設計 1、基本復位電路 復位電路的基本功能是:系統上電時提供復位信號,直至 系統電源穩定后,撤銷復位信號。為可靠起見,電源穩定后還要 經一定的延時才撤銷復位信號,以防電源開關或電源插頭分-合 過程中引起的抖動而影響復位。

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單片機驅動繼電器電路設計

單片機驅動繼電器電路設計

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單片機驅動繼電器電路設計 4.6

單片機驅動繼電器電路設計 ?手上有一個hfd23的5v繼電器,下面看一下其參數。 ? ? ?可以看出: ? ? ?線圈的電阻為125ω; ? ? ?線圈的功率為200mw; ? ? ?繼電器的額定電壓為5v; ? ? ?由此可以計算出繼電器的吸合電流,兩種計算方式: ? ? ?i=0.2mw/5v=40ma; ? ?

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單片機中非編碼鍵盤的編碼設計 單片機中非編碼鍵盤的編碼設計 單片機中非編碼鍵盤的編碼設計

單片機中非編碼鍵盤的編碼設計

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單片機中非編碼鍵盤的編碼設計 4.8

本文介紹了以51單片機為核心,主要對非編碼薄膜鍵盤在單片機鍵盤控制中進行了硬件連接介紹和按鍵識別、鍵值確定的編碼設計。此設計在實際控制中具有性能穩定、按鍵功能自由確定的特點。

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基于增量光電編碼器的智能車速度控制器設計 基于增量光電編碼器的智能車速度控制器設計 基于增量光電編碼器的智能車速度控制器設計

基于增量光電編碼器的智能車速度控制器設計

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基于增量光電編碼器的智能車速度控制器設計 4.7

為了提高智能車的快速性和穩定性,必須精確檢測車的速度,并有效控制車的速度;由此設計基于增量光電編碼器速度檢測脈沖四倍頻器電路,以atmega128單片機為控制核心、mc33886pwm橋式功放為電機驅動器的速度控制系統;詳細介紹了增量光電編碼器及四倍頻電路,控制器的環路、硬件構成、工作原理、控制策略、軟件流程;最后提供了仿真數據、實驗結論。通過實驗可知,編碼器應用得當、系統控制效果較好,能滿足一般要求,從而驗證了該方法理論的正確性和可行性。

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光電編碼器選型及同步電機轉速和轉子位置測量 光電編碼器選型及同步電機轉速和轉子位置測量 光電編碼器選型及同步電機轉速和轉子位置測量

光電編碼器選型及同步電機轉速和轉子位置測量

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光電編碼器選型及同步電機轉速和轉子位置測量 4.4

光電軸角編碼器,又稱光電角位置傳感器,是電氣傳動系統中用來測量電動機轉速和轉子位置的核心部件。對絕對式、增量式和混合式光電軸編碼器的工作原理進行了綜述,介紹了光電軸編碼器的選型原則、轉子速度的測量和轉子位置的測量方法。最后,給出了同步電動機變頻調速系統中轉速和轉子位置測量系統的實現。

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利用光電編碼器和PLC高速計數器進行定位控制

利用光電編碼器和PLC高速計數器進行定位控制

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利用光電編碼器和PLC高速計數器進行定位控制 4.6

利用光電編碼器和plc高速計數器進行定位控制 [作者:武麗轉貼自:微計算機信息點擊數:97更新時間:2008-8-4 【字體:a】 studyofmultipointpositionandreciprocatingmotioncontrolbasedonplc abstract:multipointpositionproblemwillbeinvolvedusuallyinreciprocatingdrivecontrolsystem.tha tis,differentpositionsetdifferentmechanicalactionwillberequested.butaccountofactionofmech anicalinertia,positionerrorwi

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一種單片機流水燈的電路設計 一種單片機流水燈的電路設計 一種單片機流水燈的電路設計

一種單片機流水燈的電路設計

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一種單片機流水燈的電路設計 4.4

流水燈實際上就是一個帶有8個發光二極管的最小應用系統,本文通過用單片機和fpga設計流水燈電路,編寫程序控制相應輸出引腳的電平的高低變化,來實現發光二極管的一亮一滅。

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基于單片機的γ射線測井儀接口電路設計 基于單片機的γ射線測井儀接口電路設計 基于單片機的γ射線測井儀接口電路設計

基于單片機的γ射線測井儀接口電路設計

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基于單片機的γ射線測井儀接口電路設計 4.3

采用單片機技術設計了用于采集測井儀脈沖信號的接口電路,簡述了脈沖寬度與時鐘頻率、機器周期的關系,探討了單片機系統復位電路參數的確定方法。設計了用命令選通的實驗室標準信號調試和實時數據采集接口軟件,連調結果表明,設計的接口電路完全滿足測井儀脈沖信號采集的使用要求。

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單片機控制繼電器的電路

單片機控制繼電器的電路

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單片機控制繼電器的電路 4.3

單片機控制繼電器的電路

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集成光電智能探測器SOC研究 集成光電智能探測器SOC研究 集成光電智能探測器SOC研究

集成光電智能探測器SOC研究

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集成光電智能探測器SOC研究 4.8

本文研究了一種新型的硅光電探測器(即智能探測器),它使用cmos兼容工藝,將光電二極管陣列與信號的放大、處理電路及輸出電路集成在一個芯片上,在輸入光信號的同時在輸出端即可得到串行的電信號。該芯片具有噪聲低,速度快,用途廣泛等特點。對芯片的測試結果表明,智能探測器的電路設計和工藝設計均取得初步成功,基本達到預期的設計目標。

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智能矩陣式光電編碼器速度加速度測量方法研究

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智能矩陣式光電編碼器速度加速度測量方法研究 4.7

針對智能型矩陣式絕對光電軸角編碼器,以mcs51單片機(stc89c52)為核心單片機,設計了一種編碼器速度、加速度測量儀。根據智能矩陣式光電編碼器的輸出要求,采用雙485通信結構,解決了遠距離傳輸問題的同時,實現了全雙工工作狀態。通過實時采集并處理編碼器輸出數據,實現其速度、加速度實時準確快速測量。最后經多次實驗證明,設計的測量儀器運行準確、快速,能夠應用于實際測量中。

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孔望選

職位:城鄉規劃項目經理

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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