摘要:在超声波焊接过程中,由于焊接负载和振动系统温度等的变化使系统固有频率发生漂移,振幅脱离谐振状态。针对这一缺点,采用数字信号处理DSP技术,研究了一种基于变参数PI与全数字锁相环ADPLL相结合的超声焊接电源频率复合跟踪控制策略,即当频率的误差值大于或等于偏差设定的阀值时,采用变参数PI控制,快速准确地将电源工作频率引入锁相范围;当频率误差值小于偏差设定的阀值时,采用ADPLL控制,使超声焊接电源的工作频率精确跟踪换能器的谐振频率。试验结果表明,基于变参数PI-ADPLL控制的超声焊接电源具有频率跟踪性能好、响应速度快、工作效率高等优点。 |
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推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:00
基于DSP的跟踪频率变化的交流有样技术
TMS320F240 在交流采样系统中,通常是一个周波采样64点或128点的电量值,然后对这些数据进行处理。如果电网频率恒定,则采样间隔t=T/N(T为周期,N为采样点),而电网的频率通常有一定的波动,所以要不断调整采样间隔。 在单片机系统中,一般采用过零触发电路和单片机的外部中断来检测电量周波的开始和结束时间,再利用内部定时器计算出周期和采样间隔,在采样间隔定时中断程序中启动一次采亲。这种方案有两个缺点:其一,电路实现复杂;其二,精度不高,因为要考虑中断能否实时响应。过零触发电路产生的中断响应具有不确定性。 我们在使用TMS320F240 DSP开发交流采样系统时,巧妙地利用该款DSP的定时器、捕获器和不中屏蔽中断(N
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基于PI控制的全数字锁相环设计
锁相环在通信、无线电电子学和自动控制等领域得到了极为广泛的应用,它已成为各类电子系统中一个十分重要的部件。由于全数字锁相环(ADPLL)消除了模拟锁相环中压控振荡器(VCO)的非线性,鉴相器不精确,部件易饱和以及高阶环不稳定等特点,而其本身又具有参数稳定、可靠性高、易于集成的特点,因此,ADPLL得到了越来越多的应用。传统的数字锁相环系统是希望通过采用具有低通特性的环路滤波器,获得稳定的振荡控制数据。对于数字滤波器采用基于DSP的运算电路的全数字锁相环,当环路带宽很窄时,环路滤波器的实现将需要很大的电路量,这给专用集成电路的应用和片上系统SoC(System on Chip)的设计带来一定困难。另一种类型的全数字锁相环是采用
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应用于倍频电路的预置可逆分频器设计
1. 前言 锁相环是倍频电路的主要实现方式,直接决定倍频的成败。传统的锁相环各个部件都是由模拟电路实现的,随着数字技术的发展,全数字锁相环逐步发展起来,全数字锁相环的环路部件全部数字化,通常由数字鉴相器、数字环路滤波器、压控振荡器以及分频器组成,全数字锁相环中的分频器要求模可预置且可根据实际需要进行可逆分频 。由于现有的电路均不能满足上述要求,本文首先采用simuink 和FPGA 开发了应用于倍频电路的变模可逆分频器。 2. 变模可逆分频器的工作原理 变模分频器的基本原理是设置一个符合函数,在分频过程中,触发器的输出与预置模比较,当触发器的输出与预置模一致时,则给出符合信号,强迫计数器进入所希望的状态,即初始状
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