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一種采用PCI軟核的軸角數據采集系統

作者: 時間:2016-12-20 來源:網絡 收藏

  0引言

  在工業控制伺服設備中,實現角度位置量的高精度實時測量和控制是關鍵性的技術。軸角轉換模塊是一種角度量/數字轉換器,其功能是將旋轉變壓器及自整角機的模擬信號轉換為數字信號,與普通的A/D編碼相比,軸角編碼采用正、余信號進行編碼,抗干擾能力強及轉換速度快。隨著FPGA技術的發展,在FPGA上能夠實現PCI接口。存貯器及邏輯控制功能。由于FPGA具有靈活的可編程性的優點,PCI接口可以依據插卡功能進行最優化,而不必實現所有的PCI功能,這樣可以節約系統的邏輯資源,實現緊湊的系統設計。本文介紹采用軸角轉換器及Altera公司的FPGA器件實現角度量高速采集的PCI接口板的方法。

  1系統硬件設計

  軸角數據采集卡主要由軸角轉換器件(RDC轉換器)。FPGA器件EPF10K30組成。其功能框圖如圖1所示,輸入的旋轉變壓器的正弦。余弦信號經 RDC轉換器轉換為數字量,輸出精度為14位;FPGA實現PCI總線接口功能以及控制邏輯功能,內部主要由PCI_MT32宏單元及FIFO存貯器組成。

  

  RDC轉換器實現旋轉變壓器信號到數字的轉換,其工作原理是旋轉變壓器輸出的正。余弦信號幅度調制信號,角度量信息包含在正弦波的幅度里,并定義:

 

  式中VX(t)和VY(t)代表正弦。余弦信號,其振幅分別為KX Eo cosθ和KY Eo sinθ。在振幅表達式中,只有sinθ和cosθ變化;基準振幅Eo和增益因數KX ,KY都是常數。

  在交流信號中,正。余弦信號幅度之比載送角度量信息,即式(1)與式(2)之比:

  

  由式(3)中的正切函數tanθ得到角度量。在RDC轉換器中,采用連續跟蹤式轉換方式,其轉換時序如圖2所示,其中“BUSY”是轉換器“忙”信號,“DATA”是數據信號。當“BUSY”信號為高電平時,轉換器處于跟蹤轉換狀態,數據信號“DATA”處于不穩定的變化狀態;當“BUSY”信號為低電平時,表示轉換結束,數據信號“DATA”處于穩定狀態,可以進行讀取操作。為了實現對角度量的連續采集,根據轉換器的時序關系,用FPGA設計一個 FIFO存貯器,用忙信號的下降沿觸發保存數據。EPF10K30片內帶有12 288位的存貯單元,可以由用戶設計成ROM.RAM或FIFO型存貯器。利用參數化雙時鐘FIFO宏單元LPM_FIFO_DC,設計數據寬度(LPM_WIDTH)為14位,存貯數據量(LPM_NUM-WORDS)為64的雙時鐘FIFO存貯器,由于數據的讀。寫由時鐘的上升沿控制,所以轉換器的忙信號經反向后作為寫入時鐘信號(wrclock),讀時鐘(rdclock)。讀。寫請求信號及清除信號,由計算機通過PCI接口控制。

  



  2 PCI接口設計

  PCI接口采用Altera公司的Megacore宏單元PCI_MT32實現。PCI_MT32是一個32位主。從方式的PCI接口功能模塊,支持33 MHz和66 MHz的總線時鐘。

  PCI_MT32的功能框圖如圖3所示,由兩部分功能組成,一部分與PCI總線相連接,包括PCI Address/DataBuffer(地址數據總線)以及PCI Target Control(PCI從方式)控制信號,這些信號的功能與PCI總線的接口協議的規范相同,另一部分與局部總線相連接,包括LocalTarget Address/Data/Command/Byte Enable寄存器。LocalTarget Control寄存器,用于傳送地址。數據和控制信號。配置寄存器(Configuration registers)可以進行deciceID.vendor ID等參數的配置。


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