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文檔簡介
1、高速轉鏡相機能準確地記錄瞬變過程的時空信息,多用于研究物質的實時形態(tài)變化與位移,因此高速相機同步傳感器和速度傳感器成為國內外學者研究的熱點之一。本課題運用了光電傳感的方法制作轉鏡相機傳感器,利用復雜可編程邏輯器件CPLD與單片機MCU相結合的方式,通過現(xiàn)場控制CAN總線傳輸數(shù)據(jù),實現(xiàn)對系統(tǒng)的可編程實時監(jiān)控,使整個傳感器系統(tǒng)不僅快速、穩(wěn)定、非接觸,而且精度高、控制性、重復性好。該系統(tǒng)的研制國內外鮮見報道,具極高的應用價值。
本文
2、的工作圍繞如何提高高速轉鏡相機同步與轉速傳感器的性能開展的,主要研究同步與轉速傳感器的有源組件,工作內容和創(chuàng)新點如下:
1.研制了光電探測系統(tǒng),將高速旋轉狀態(tài)下反射鏡的時間信息轉換為光信號,再經過光探測器轉換為電信號,最后通過探測、放大電路,得到標準TTL脈沖信號,為時間間隔和高精度同步信號的獲取奠定基礎。
2.經模擬電路處理后的TTL脈沖包含嚴重的干擾及噪聲信號,對脈沖周期的測量有著嚴重影響,并且同步脈沖受器件固有
3、因素的影響存在延時,利用復雜可編程邏輯器件(CPLD)與單片機(MCU)相結合的方式,實現(xiàn)了對TTL脈沖的實時控制、噪聲濾除、可編程延時等功能,使信號最優(yōu)化地符合時間間隔測量及同步信號的要求,提高了系統(tǒng)的精度。
3.原系統(tǒng)中的半導體激光器缺乏特定的工作環(huán)境,發(fā)送的激光束不穩(wěn)定。本文對激光器的工作環(huán)境進行了優(yōu)化,設計了穩(wěn)定的恒流源驅動電路,并加入D/A模數(shù)轉換模塊,通過單片機控制實現(xiàn)激光電流的可控制恒定輸入。在恒流源模塊還設計了
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