编码器四倍频电路的单片机高速算法设计

2007年第11期

文章编号:1001—2265(2007)11—0073—02

・控制与检测・

编码器四倍频电路的单片机高速算法设计

王子博

(大连理工大学电子信息工程学院。辽宁大连116023)

摘要:文章针对增量式光电编码器输出信号的倍频鉴向处理问题,介绍了一种用单片机设计的编码器四倍额电路。通过分析软件倍频鉴向的原理,详细介绍了一种新颖的高速处理算法。该设计不仅电路简单,响应速度也比一般单片机设计方案大为提高。关键词:编码器;四倍频;单片机;高速算法中图分类号:TP273

文献标识码:A

MCU

FourfoldFrequencyCircuitDesignofEncoderBased

Oil

witllSpeedyArithmetic

WANGZi—bo

(CotlegeofElectronicEngineering,DalianUniversityofTechnology,LiaoningDalianll6023,China)

desi粤Iforphotoelectricencoderbased

011

Abstract:Thepaperintroducesthefourfoldfrequencycircuit

MCU.Analyzestheprincipleofoperation,andcapLainsthespeedyarithmeticparticularly.Thedesignisvery

simpleandthespeedisspeedierthancotnfflondesignbasedKeywords:encoder;fourfold

on

MCU.

frequency;MCU;speedy

calculation

0引言

增量式光电编码器是一种高精度的角位置测量传

来讲,用数字电路方案的,速度高,但硬件复杂;用单片机方案的,硬件较简单,但响应速度较低。本文提出的四倍频单片机设计方案,采用了独特的高速算法,结合功能先进速度快的AVR系列的单片机,具有硬件电路简单,并且响应速度高的双重优点。

感器,具有体积小、精度高、响应速度快、性能稳定等优

点,被广泛应用于数控机床、工业机器人等伺服控制系统中。对编码器输出信号的处理,是测控系统要解决的常见问题。

编码器通常有A相、B相、z信号等三路输出信号。z信号是一个代表零位的脉冲信号,可用于调零、对位。一般不须作额外处理。A、B相信号则包含了被

测对象的旋转方向、旋转角度等信息,通常要经过倍频

鉴向处理之后再进行有效利用。

编码器的A、B相输出信号如图1所示。A、B相信号是相位相差90。的正交方波脉冲串,每个脉冲代表被测对象旋转了一定的角度,A、B之间的相位关系则反映了被测对象的旋转方向。当A相超前B相,转动方向为正转,当B相超前A相,则为反转。对A、B相信号典型的处理是:将信号四倍频,并分离出正转脉冲P+与反转脉冲P一,再进行计数,最后得到被测对象的位置。倍频鉴向有多种方法,并且各具特色。概括

图l

编码器的A、B相输出信号及倍频鉴向后的正、反转脉冲输出

1倍频与鉴向原理

如图l所示,编码器正转时。AB相电平状态的变

化顺序为:00一10—1l枷l—00…;编码器反转时,变

化顺序为:00—叭一11一10—00…。用单片机编程实

现倍频与鉴向时,一般算法是:设定一个寄存器存放上次电平状态,一个寄存器存放本次电平状态,将两个寄存器进行比较,即可判断是正转还是反转。正转时输出正向脉冲,或者进行加计数;反转时,输出反向脉冲,或者进行减计数。再将本次电平状态存到上次电平状

收稿日期:2007—10—16

作者简介:王子博(1986一)。男,珏宁大连人,大连理工大学电子信息工程学院学生,(E—nmil)dlwd弓@163.cmu。

万方数据 

・控制与检测・

态寄存器中,为下次处理作准备。按此算法设计的程序,由于判断比较指令较多,运行时间较长,因而导致

总体的响应速度较低。为了克服这一缺点,这里采用

了利用先后两个电平状态组成一个地址向量,进行程序散转的方法。这就去掉了繁琐的判断与比较,使运行时间大大缩短,从而使响应速度得到了提高。

组成散转地址的方法是:将所有的前一个AB电平状态作为散转地址的高2位,所有后一个AB电平状态作为散转地址的低2位,合在一起共4位,排列组合共有16种状态,或者说有16个地址。每个地址都对

应一种输出处理操作,见表1。其中00一11,01—10,

10—'0l,11堋这4种状态属于异常状态,是不应该出

现的,程序处理时将其忽略。

表1

AB相电平状态组合表

前一个AB相后一个AB相组成散转电平状态电平状志地址向量处理内容

(记为^080)

(记为AlBl)

(二进翩)

oooo0000状态无变化,不处理ooOl0001输出反转脉冲P—oo10

0010

输出正转脉冲P+00

Il

00ll

异常状态,不处理0l

000100输出正转脉冲P+0l01010l状态无变化.不处理0l10

01lO

异常状态.不处理0l11

011l

输出反转脉冲P—10001000输出反转脉冲P一100l100l

异常状态.不处理1010

1010状态无变化,不处理10

ll

10ll

输出正转脉冲P+ll∞

1100异常状态.不处理11

Ol1101输出正转脉冲P+ll

101110输出反转脉冲P—lJ

ll

lJl】

状态无变化,不处理

除了要有好的算法之外,指令还要有一定技巧,才能使程序更精简。程序流程见图2。

图2中,16个散转目标地址的处理程序,都按表1进行。虽然限于篇幅仅画出了3个,但不影响理解。每个目标地址的处理内容虽然都要占用一段程序,指令的总数比较多,但程序执行速度却加快很多。这种算法,实际上是采用了用程序容量来换取执行速度的思路。用AVR系列单片机汇编语言。从头到尾任何一个流程(包括子程序返回指令)最长只需要12条汇编指令,执行时间不到2tLs,可见其处理速度是相当快的。

2典型设计方案

对于检测控制一体的应用场合,例如用ATmega32等单片机实现位置检测,并完成定位输出功能的,可以

・74.

 

方数据组合机床与自动化加工技术

图2高速算法子程序流程图

采用AVR系列8引脚的单片机的ATtinyl3.结合ATtinyl3:罐。薹陡

Vcc

反荽譬鞫器嚣耀瓣

L_——矗4l油6脯信号

图3

ATtlnyl3接线图

由于Auinyl3单片机仅用于倍频鉴向,没有别的本文提出的高速算法,对任何一款(下转第78页)

采用外部中断的方案。AB两相信号可分别接到单片

机的两个外部中断输入口INTO与INTl上。中断方式设置为电平变化触发中断。即只要AB相电平状态发

生变化,就会触发中断。在中断程序中,采用上述高速算法进行处理。与上述不同的是,最后不需要输出正反转脉冲,而是正转时位置量加I,反转时位置量减I。

上述高速算法,可构成硬件电路非常简单的独立四倍频鉴向电路,见图3。图中的CD40106为施密特触发器,对信号进行整形处理,使整个电路更可靠。如果省略,电路将更简单。

任务,因此可采用反复循环扫描AB相电平状态的方式。Atfinyl3的典型主频是9,6MHz,采用上述高速算法,利用汇编语言编程,完成一次AB相电平状态扫描处理,只需不到2斗s的时间,相当于500kHz的响应速度。而Attinyl3单片机的价格约为5元,可见这是一个电路简单、成本低廉设计方案。而Attinyl3本身是一款高性能、高可靠的单片机,并且内含看门狗电路。经实用验证,该电路工作可靠,性能优良,是一款不可多得的优秀设计。

3结束语

・工艺与装备・

组合机床与自动化加工技术

加工中一&-r步排序原则,把生成的NC代码排序,生成

数控程序。为了提高编程效率,程序前后格式以固定格

式在系统中规定好,结果如下:

00001;N010

G92XOY0Z35:

N020T01M06:

N030C90GSOCA3COOZIO:N040¥600M03;

N050G99G81X30Y50Z一5R3F120:

N060

GSOCOOZ100;

图5选择加工方式界面

射成NC代码的参数值做准备,如图6和图7所示。

N430T11M06:

N440Z10s260M03:N450G99G84X30Y50Z一31R3P100F260:N460

GS0G00Z100;

N470M30;

4结论

本文基于特征技术开发了液压集成块数控编程原型软件系统。采用面向制造的特征映射技术,实现液压集成块单个设计特征的加工映射和代码映射,然后进行单特征规划,实现工步重组及排序,自动生成程序

图6确定刀具及切削参数界面

代码,用于数控机床加工。应用实例表明了本系统可快速生成液压集成块的NC加工代码。并便于工艺设计人员对NC程序进行人机交互式的快速、便捷地编辑和修改,系统既可以实现液压集成块NC加工代码的快速生成,又具有良好的适应性和可编辑性。

[参考文献]

【1]熊壮,喻道远,段正澄.液压集成块CAD/CAM系统的设计

与研究[J].华中理工大学学报,1999,27(8):27—29.[2]牛文铁,刘玲,高卫国.基于特征的液压集成块CAPP系统

建模[J].天津大学学报,2007,40(5).

[3]陆兵.H型锶数控火焰切割机床数控编程系统的开发[J].

图7确定加工参数界面

机床与液压.2005(3):77—78.(4)NC代码的生成与排序:根据前面对特征的选[4]FeinetD,D嘲“P,C,endreau

M.Travelingsalesmanproblems

取,并设定加工方法以确定相应的G代码,以及设定相withprofits.TrarmportationScience[J].2005,39(2):188—

应代码的参数值后,映射成NC代码及参数值。根据

205.

(编辑赵蓉)

(上接第74页)单片机都是有效的。由于指令少速度计【J].机械与电子,2006(12):9—11.

快,即使对运行速较慢的51系列单片机,也可以取得[2】韩壮志,李伟,王田苗,等.光电码盘四倍频分析[J].电子

较好的效果。对采用单片机进行四倍频鉴向的设计,技术应用,2000(12):38一加.

具有很好的参考价值。

[3]王立锦,刘亚东.焦让,等,磁旋转编码器四倍频电路分析

与集成化设计[J】.电子器件,2005(6):358—360.[参考文献]

[4]AtmelCorporation.ATtinyl3数据手册[S】.1997.

[1]许理,赵英俊.基于单片机的增量式光电编码嚣接口的设

(编辑李秀敏)

・78・

万 

方数据

编码器四倍频电路的单片机高速算法设计

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:

王子博, WANG Zi-bo

大连理工大学,电子信息工程学院,辽宁,大连,116023

组合机床与自动化加工技术

MODULAR MACHINE TOOL & AUTOMATIC MANUFACTURING TECHNIQUE2007,(11)0次

参考文献(4条)

1. 许理. 赵英俊 基于单片机的增量式光电编码器接口的设计[期刊论文]-机械与电子 2006(12)2. 韩壮志. 李伟. 王田苗 光电码盘四倍频分析[期刊论文]-电子技术应用 2000(12)

3. 王立锦. 刘亚东. 焦让 磁旋转编码器四倍频电路分析与集成化设计[期刊论文]-电子器件 2005(06)4. Atmel Corporation ATtiny13数据手册 1997

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