基于ARM的新型磨削加工主动测量控制仪的设计
发布时间:2022-01-20 09:48
提出了基于ARM高性能处理器的磨削加工主动测量控制仪,通过ARM处理器控制CPLD进行数字信号的输入以及控制信号的输出,采用16位A/D芯片进行模数转换,选用DGUS触控屏设计人机交互界面。采用该仪器可提高测量精度,操作方便,仪器分辨率可达0.5μm,精度可达0.5μm/8h。
【文章来源】:工具技术. 2020,54(07)
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
主动测量仪的控制主板总体结构
硬件接口方案如图2所示,主要由机床控制接口、传感器接口、触控屏接口、物理按键接口等组成。选用电感传感器,将被测参数的尺寸变化量转化为电压信号,通过传感器接口传入主动量仪。主动测量仪和机床通讯的信号支持继电器、二进制、BCD、RS232、模拟、Modbus六种通讯方式,可满足不同机床的需要,经过处理后的控制信号通过机床控制接口传送给数控磨床控制系统控制磨削过程。补调量的控制信号则通过物理按键接口传送给主动量仪。3 主动测量控制仪的软件设计
磨削加工主动测量控制仪的软件采用模块化的设计思想,主要由数据采集、处理、分析三大模块及人机交互界面组成。总体框架如图3所示。数据采集模块实时采集传感器所测量的数据,数据处理模块主要完成对于传感器采集数据的数字滤波处理,数据分析模块对当前测量数据与设置的信号点数据进行对比,进而给磨床控制系统发出控制命令控制磨削过程,形成闭环控制[4]。人机交互界面主要是在测量前,对传感器的配置、内外径、通讯方式及磨加工过程中的控制点等参数进行设置,测量界面会有光标显示条以及数据显示窗口两种显示方式,并实时显示设置数值,方便查看及使用。3.1 数据采集模块设计
【参考文献】:
期刊论文
[1]磨加工主动测量控制仪尺寸预报功能研究[J]. 田雪豪,张琳娜,郑鹏. 机械设计与制造. 2019(05)
[2]磨加工主动测量仪中的数字滤波设计[J]. 贾英锋,郑鹏,张琳娜. 机械设计与制造. 2018(05)
[3]数字式磨加工主动测量仪的研制[J]. 段檀烁. 机床与液压. 2016(16)
硕士论文
[1]基于统计学习的磨削加工尺寸精度智能预测控制[D]. 职占新.郑州大学 2019
[2]嵌入式磨加工主动测量控制仪的研发[D]. 祁继超.郑州大学 2014
本文编号:3598606
【文章来源】:工具技术. 2020,54(07)
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
主动测量仪的控制主板总体结构
硬件接口方案如图2所示,主要由机床控制接口、传感器接口、触控屏接口、物理按键接口等组成。选用电感传感器,将被测参数的尺寸变化量转化为电压信号,通过传感器接口传入主动量仪。主动测量仪和机床通讯的信号支持继电器、二进制、BCD、RS232、模拟、Modbus六种通讯方式,可满足不同机床的需要,经过处理后的控制信号通过机床控制接口传送给数控磨床控制系统控制磨削过程。补调量的控制信号则通过物理按键接口传送给主动量仪。3 主动测量控制仪的软件设计
磨削加工主动测量控制仪的软件采用模块化的设计思想,主要由数据采集、处理、分析三大模块及人机交互界面组成。总体框架如图3所示。数据采集模块实时采集传感器所测量的数据,数据处理模块主要完成对于传感器采集数据的数字滤波处理,数据分析模块对当前测量数据与设置的信号点数据进行对比,进而给磨床控制系统发出控制命令控制磨削过程,形成闭环控制[4]。人机交互界面主要是在测量前,对传感器的配置、内外径、通讯方式及磨加工过程中的控制点等参数进行设置,测量界面会有光标显示条以及数据显示窗口两种显示方式,并实时显示设置数值,方便查看及使用。3.1 数据采集模块设计
【参考文献】:
期刊论文
[1]磨加工主动测量控制仪尺寸预报功能研究[J]. 田雪豪,张琳娜,郑鹏. 机械设计与制造. 2019(05)
[2]磨加工主动测量仪中的数字滤波设计[J]. 贾英锋,郑鹏,张琳娜. 机械设计与制造. 2018(05)
[3]数字式磨加工主动测量仪的研制[J]. 段檀烁. 机床与液压. 2016(16)
硕士论文
[1]基于统计学习的磨削加工尺寸精度智能预测控制[D]. 职占新.郑州大学 2019
[2]嵌入式磨加工主动测量控制仪的研发[D]. 祁继超.郑州大学 2014
本文编号:3598606
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