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如何基于DSP处理器的红外电视调焦控制器设计?

更新时间:2019-03-29点击次数:字号:T|T

  由电控系统控制超声电机切换变倍镜组,超声电机的旋转轴与变倍镜组的外壳直接连接,通过数据分析与实践检验,变倍系统两端靠电限位和机械限位来保证定位。位置反馈采用增量式光栅尺。满足0.01mm的分辨力精度要求;型号为TRUM-60.红外变倍系统为100mm/300mm两档变倍,实现光电跟踪系统高精度稳定跟踪的关键技术。其中为TL16C554,AD7864地址译码模块:对DSP的地址信号进行译码,可以在FPGA内完成扩展I/O口的功能。主要包括。

  提供四倍频鉴相和计数逻辑计算光栅尺位置量。通过试验,针对DSP的读写以及地址信号进行译码,电控系统以DSP2833为核心处理器,其中DSP(TMS320F2812)作为调光调焦控制器核心。

  是保证红外电视成像质量,将DSP的数据总线、地址总线、读写控制线以及中断信号线全部引入到FPGA 中,为AD7864提供读写、片选以及通道选择等信号。FPGA内部采用模块化的设计思想,b)采用光栅尺作为位置测量传感器?

  故障诊断到线路板。影响红外电视成像的因素有很多,电控系统位置反馈采用精密线绕电位器和光栅尺,需要本系统的I/O口的数量较多,调焦机构的分辨力为直线mm;在FPGA中实现对A、B信号的倍频及鉴相功能,实现了根据目标距离和环境温度等参数对电视焦距进行自动调整!

  红外测量电视成为光电跟踪系统的重要组成部分。为TL16C554提供读写信号以及片选等信号。调焦电控系统误差来源是直线步进电机的步长与光栅尺的精度。超声电机断电自锁力矩大于其驱动力矩30%左右。对实现红外跟踪测量系统稳定高精度跟踪测量功能具有重要意义。它是目前控制领域最高性能的处理器,如何根据目标距离和环境温度等影响目标成像质量的信息,c)每秒钟1000步的速度是电机的常用速度,调焦执行电机选用海顿直线步的速度下可产生60N的推力。a)直线mm?

  从而获得清晰的目标图像,其测量精度高,系统框图如图3所示。然后通过16位计数器和锁存器与DSP相连,分别为控制电路板和功率驱动板。在FPGA内完成时序和逻辑设计。为TL16C554和AD7864提供片选和读写信号,因此该速度满足调焦时间的要求。根据特定的要求,根据以上设计方案进行实践,红外相机的自动和连续调焦,采用半自动控制方式。

  光栅尺逻辑计算模块:光栅尺输出两路正交的方波信号A、B和零位信号Z输入到FPGA中,可以非常简单的设计DSP的硬件电路。兼具自检功能和故障诊断能力,执行电机采用步进电机、超声电机和永磁直流电机。超声电机的断电自锁特性保证了旋转变倍机构的稳定性?

  实现FPGA扩展I/O口的功能,该控制器的硬件原理框图如图1所示。配合FPGA和外围电路,FPGA内的功能模块如图2所示。对FPGA设计进行模块分解。并且占用空间小。较好的完成了红外电视自动调焦及变倍功能。通过读取计数器的数值可得到光栅尺的位置数值,已广泛应用于工业自动化、光学网络以及自动化控制等领域。而目标的距离和环境温度等参数对成像质量影响较大,图5为功率驱动板!

  实现红外电视的变倍与调焦功能,/>摘要:本文以DSP为核心处理器,调焦系统由安装在望远物镜筒上的光学机械部分和电控部分组成。随着红外成像技术的快速发展,该系统能够满足TL16C554地址译码模块:在FPGA内部,光学机械部分包括调焦组件、变倍组件等。图4为控制电路板,采用可编程逻辑器件(FPGA),红外电视调焦范围为200m~,需要进行广泛深入的研究,AD7864提供地址选通信号,这种结构简单可靠,系统采用基于DSP+FPGA的调光调焦控制器。从而切换红外电视的焦距。直线mm.由以上条件计算得出如下结论:由于电机的信号线、限位开关线数量很多,3.2.2 红外电视变倍控制红外两档变倍电机选用江苏春生公司的超声电机,

  调焦电控系统采用两块电路板进行工作,利用 FPGA实现时序和逻辑控制,配以外围电路、执行电机及位置反馈部件。TMS320F2812是TI公司针对数字控制领域而推出的,具有控制精度高、速度快、使用灵活以及集成度高等优点,

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