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機(jī)器人應(yīng)用要求對驅(qū)動許多機(jī)器關(guān)節(jié)的電機(jī)進(jìn)行精確控制。控制系統(tǒng)需要知道各種手臂和執(zhí)行器的位置,以確保可靠和安全的操作。效率要求還要求實時更好地了解電機(jī)外殼內(nèi)的轉(zhuǎn)子運(yùn)動。機(jī)器人應(yīng)用要求對驅(qū)動許多機(jī)器關(guān)節(jié)的電機(jī)進(jìn)行精確控制。控制系統(tǒng)需要知道各種手臂和執(zhí)行器的位置,以確??煽亢桶踩牟僮?。效率要求還要求實時更好地了解電機(jī)外殼內(nèi)的轉(zhuǎn)子運(yùn)動。圖 1:通用電機(jī)控制信號鏈。圖 1:通用電機(jī)控制信號鏈。如果沒有關(guān)于轉(zhuǎn)子角度的信息(在高負(fù)載下容易打滑),控制電子設(shè)備可能會提供過多的電流,而這些電流只會以熱量的形式浪費(fèi)掉。為了感測位置和轉(zhuǎn)子狀態(tài),控制算法的一個重要變量是電機(jī)繞組電流水平。從概念上講,這是一個易于監(jiān)控且成本低廉的變量,因為它只涉及提供從電機(jī)到控制電路的鏈接。但是,需要考慮許多因素以確保此信號盡可能準(zhǔn)確。錯誤將導(dǎo)致喪失準(zhǔn)確檢測位置的能力,并不必要地增加浪費(fèi)的能量。如果沒有關(guān)于轉(zhuǎn)子角度的信息(在高負(fù)載下容易打滑),控制電子設(shè)備可能會提供過多的電流,而這些電流只會以熱量的形式浪費(fèi)掉。為了感測位置和轉(zhuǎn)子狀態(tài),控制算法的一個重要變量是電機(jī)繞組電流水平。從概念上講,這是一個易于監(jiān)控且成本低廉的變量,因為它只涉及提供從電機(jī)到控制電路的鏈接。但是,需要考慮許多因素以確保此信號盡可能準(zhǔn)確。錯誤將導(dǎo)致喪失準(zhǔn)確檢測位置的能力,并不必要地增加浪費(fèi)的能量。電機(jī)控制中最常用的電流傳感器是分流電阻器、霍爾效應(yīng)傳感器和電流互感器。后兩者提供隔離,這在處理高功率水平時至關(guān)重要,但會增加總體成本。分流電阻器電路通常僅限于測量 50 A 或更小的電流,但它們的優(yōu)勢是提供所有傳感器類型中最線性的響應(yīng),并且成本更低。它們也適用于交流和直流測量。電機(jī)控制中最常用的電流傳感器是分流電阻器、霍爾效應(yīng)傳感器和電流互感器。后兩者提供隔離,這在處理高功率水平時至關(guān)重要,但會增加總體成本。分流電阻器電路通常僅限于測量 50 A 或更小的電流,但它們的優(yōu)勢是提供所有傳感器類型中最線性的響應(yīng),并且成本更低。它們也適用于交流和直流測量。通過將分流電阻器與 sigma-delta 調(diào)制器耦合,可以獲得準(zhǔn)確和靈敏的結(jié)果。sigma-delta 采樣和濾波技術(shù)有助于處理瞬態(tài)噪聲的影響,并且可以支持超過 12 位的分辨率。通過將分流電阻器與 sigma-delta 調(diào)制器耦合,可以獲得準(zhǔn)確和靈敏的結(jié)果。sigma-delta 采樣和濾波技術(shù)有助于處理瞬態(tài)噪聲的影響,并且可以支持超過 12 位的分辨率。Texas Instruments的Texas Instruments的ADS1203ADS1203是專為包括電機(jī)控制在內(nèi)的儀器應(yīng)用而設(shè)計的 sigma-delta 調(diào)制器的一個示例?。該器件是一款單通道、二階 sigma-delta 調(diào)制器,用于 DC 至 39 kHz 頻率范圍內(nèi)的高分辨率 A/D 轉(zhuǎn)換。是專為包括電機(jī)控制在內(nèi)的儀器應(yīng)用而設(shè)計的 sigma-delta 調(diào)制器的一個示例?。該器件是一款單通道、二階 sigma-delta 調(diào)制器,用于 DC 至 39 kHz 頻率范圍內(nèi)的高分辨率 A/D 轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換器的輸出是數(shù)字 1 和 0 的流——其時間平均值與模擬輸入電壓成正比。使用經(jīng)過濾波的 sigma-delta 調(diào)制器信號的一個關(guān)鍵優(yōu)勢是它將量化和瞬態(tài)噪聲源轉(zhuǎn)移到高頻,從而可以使用低通濾波器輕松濾除。轉(zhuǎn)換器的輸出是數(shù)字 1 和 0 的流——其時間平均值與模擬輸入電壓成正比。
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