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正交解码电路和捕获单元在转角和转速测量中的应用
《电气应用》2005年第24卷第 I期
正交解码电路和捕获单元在转角和转速测量中的应用
谷海涛 颜湘武 曲 伟
(华北电力大学电力工程学院 071003)
摘 要 介绍了TM5320F2812的正交解码 (QEP)电路和捕获单元的工作原理,在此基础
上设计了用于测量转速和转角的接口电路,提出的测速方法确保了计时和脉冲计数的同步。实验
结果表明,该方案准确、可靠,有一定的抗千扰性,适用的测速范围大。
关挂词 TMS320F2812 正交解码电路 捕获单元 光电编码器
正交解码电路必须选择一个计数器用于计算电
1 引言
路的输人脉冲次数,即将QEP电路脉冲信号作为
在电机闭环控制系统中,通常将光电编码器作 某通用定时器的时钟源。TMS320F2812的通用定
为检测元件来测量电机的转速及电机位置,而将光 时器2(EVA)或4(EVB)可供其选择。以通用
电编码器输出的三路脉冲信号直接接至DSP的正 定时器2为例,首先要求T2定时器工作在定向加
交解码 (QEP)电路和捕获单元引脚上,则可完成 /减计数模式。在这种工作模式下,QEP电路不仅
CPU对电机转速及转向的检测。美国TI公司新近 为定时器 T2提供计数时钟,而且还决定了定时计
推 出的专为 电机调速设计 的数字 电机控制器 数方向。当电机轴上的光电编码器产生正交编码脉
TMS320F2812其具有特殊功能模块— 正交解码 冲时,将两个脉冲分别送人正交编码电路输人引
(QEP)电路和捕获单元,可直接与光电编码器相 脚,通过QEP方向检测逻辑,检测两个脉冲序列
连,用于转速和转角的测量。其中QEP电路内部 的先后,进而产生一个方向信号作为选定定时器2
设有转向判别和倍频功能,无需添加其他辅助电 的方向输人,如果电机正转,则定时器增计数;反
路,接口电路设计简单。而且 F2812具有四个功 之,则定时器减计数。角位置和速度可通过脉冲计
能强大的通用定时器,可灵活应用于各种测速方 数和脉冲频率输出。定时器T2在计数器下溢或上
法 。 溢时发生翻转,并重新开始计数。
位置传感器的性能,会直接影响到系统的性 如果两列正交解码输人脉冲的边沿均被QEP电
能,光电编码器以其结构简单、低噪声、成本低、 路检测,则 T2(或 T4)的时钟频率是每个时钟频
精度高和线性度好的优点被广泛应用于转角和转速 率的4倍,即其本身能进行4倍频,无需添加任何
测量川。利用光电编码器实现测速的方法有M法、 硬件,大大简化了系统的硬件设计,如图1所示。
T法和M/T法,其中M/T法兼顾高低转速,是综 QEP1口门J门」刁』几丁飞几丁
合性能最佳的一种[f21 QEP2 几一
2 正交解码 (QEP》电路和捕获单元的工 Quadrcatloucrke附朋月例mM侧Um U讥肛
作原理 1
TMS320F2812与测速相关的管脚主要有六个: 图1 正交解码电路产生的时钟和计数方向
CAPl/QEPI,CAP2/QEP2,CAPS/QEPI1,CAP4/ F2812共有六个捕获单元,每一个捕获单元都
QEP4,CAP5/QEP5和CAP6/QEPI2。正交解码 有一个相应的捕获输人引脚。捕获单元使能后,输
(QEP)电路与捕获单元共享输人引脚,因此需要 人引脚上的指定跳变 (脉冲上升沿或下降沿或两个
正确配置捕
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