त्वरण सेंसर में औद्योगिक कंप्यूटर का अनुप्रयोग

Jan 03, 2022

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औद्योगिक कंप्यूटर के लिए त्वरण सेंसर प्रदर्शन परीक्षण मंच की डिजाइन प्रक्रिया में, सबसे पहले हल की जाने वाली समस्या त्वरण स्थितियों की पीढ़ी है। त्वरण की स्थिति उत्पन्न करने के लिए समान स्क्रॉलिंग की विधि एक ऐसी विधि है जिसे पूरा करना अपेक्षाकृत आसान है और सटीकता को समझना अपेक्षाकृत आसान है। हालांकि, इस पद्धति का एक नुकसान रोटेशन तंत्र और स्थिरीकरण तंत्र की तारों की समस्याओं की समस्या है, और डेटा के वायरलेस ट्रांसमिशन को पूरा करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक का उपयोग समस्या को निश्चित रूप से बनाता है।
चूंकि सिस्टम त्वरण की स्थिति उत्पन्न करने के लिए डिस्क को रोल करने के लिए मोटर का उपयोग करता है, इसलिए मोटर और मोटर गति नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली में इलेक्ट्रिक मोटर डीसी सर्वो मोटर को गोद लेती है, और मोटर गति नियंत्रण प्रणाली डीडीएस श्रृंखला डिजिटल गति नियंत्रण प्रणाली को गोद लेती है। यह डीसी मोटर और टैकोमीटर इकाई को गोद लेती है, एमसीयू 8751 को फोकस के रूप में लेती है, डिजिटल मात्रा दी जाती है, सॉफ्टवेयर पीआईडी ​​समायोजन, डिजिटल पीडब्लूएम आउटपुट। आईजीबीटी पावर ड्राइव उच्च परिशुद्धता और कम बहाव के साथ एक द्विदिश गति विनियमन प्रणाली है। मोटर गति विनियमन प्रणाली को औद्योगिक कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और औद्योगिक कंप्यूटर मोटर को एक निश्चित गति से काम करने के लिए सीरियल पोर्ट के माध्यम से प्रतिक्रिया आदेश भेजता है, ताकि त्वरण सेंसर में एक निश्चित त्वरण मान पर वोल्टेज आउटपुट हो।
यह त्वरण सेंसर डेटा संग्रह में घूर्णन भाग और स्थिर भाग की तारों की समस्या को हल करने के लिए रेडियो आवृत्ति तकनीक का उपयोग करता है। चित्रा 2 त्वरण सेंसर फ़ंक्शन सक्रिय परीक्षण बेंच का सिस्टम लेआउट दिखाता है। इस प्रणाली में एक औद्योगिक कंप्यूटर, एक इंटरफ़ेस सर्किट, एक मोटर गति नियंत्रण प्रणाली, एक मोटर, एक नमूना प्रणाली और सेंसर के परीक्षण के लिए एक परीक्षण बेंच शामिल है। नमूना प्रणाली और एक्सेलेरोमीटर को एक साथ रोल किया जाना चाहिए, जबकि इंटरफ़ेस सर्किट और औद्योगिक कंप्यूटर स्थिर स्थिति में हैं। नमूना प्रणाली और इंटरफ़ेस सर्किट के बीच रेडियो आवृत्ति द्वारा सिग्नल ट्रांसमिशन किया जाता है। परीक्षण के तहत सेंसर परीक्षण बेंच की डिस्क पर अपरिवर्तित रहता है, और डिस्क की त्रिज्या 0.2 मीटर है। डिस्क को मोटर द्वारा संचालित और घुमाया जाता है, और मोटर एक सर्वो मोटर को गोद लेती है, जो मोटर गति नियंत्रण प्रणाली द्वारा संचालित होती है, और औद्योगिक कंप्यूटर सीरियल पोर्ट के माध्यम से मोटर की गति को नियंत्रित करता है। इंटरफ़ेस सर्किट रेडियो फ़्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के माध्यम से नमूना प्रणाली का डेटा प्राप्त करता है, और यह सीरियल पोर्ट के माध्यम से औद्योगिक कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है।
डेटा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को पूरा करने के लिए, कम से कम दो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसीवर मॉड्यूल का उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रणाली में, एक रेडियो फ़्रीक्वेंसी ट्रांसीवर मॉड्यूल का उपयोग नमूना प्रणाली और इंटरफ़ेस सर्किट में बिंदु-से-बिंदु डेटा संचरण को पूरा करने के लिए किया जाता है। इंटरफ़ेस सर्किट में रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसीवर मॉड्यूल औद्योगिक कंप्यूटर के डेटा ट्रांसमिशन के लिए ज़िम्मेदार है, और यह डेटा ट्रांसफर भूमिका निभाता है। नमूना प्रणाली में रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल का कार्य औद्योगिक नियंत्रण और संचरण प्रणाली द्वारा एकत्र किए गए त्वरण सेंसर द्वारा उत्पन्न डेटा को पूरा करना है।
क्योंकि नमूना प्रणाली और मापा त्वरण सेंसर एक साथ चल रहे हैं, और औद्योगिक कंप्यूटर और इंटरफ़ेस सर्किट स्थिर स्थिति में हैं। इस विषय में कठिनाइयों में से एक यह है कि मुड़ भाग के प्रकाश संकेत को कैसे निकाला जाए। वर्तमान में, वर्तमान कलेक्टर ट्रांसमिशन और वायरलेस ट्रांसमिशन के दो तरीके हैं जो आमतौर पर विदेशों में घूमने वाले घटकों के प्रकाश संकेत को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वर्तमान संग्राहक संचरण विधियों के तीन प्रकार हैं: पुल-तार प्रकार, सेंसर प्रकार और ब्रश प्रकार। पुल -वायर करंट कलेक्टर उपयोग के दौरान पहनने और फाड़ने में आसान है, और कम -गति घूर्णन भागों के प्रकाश संकेतों के मापन के लिए उपयुक्त है; सेंसर के संदेश कॉइल्स के बीच के अंतर में परिवर्तन - प्रकार के वर्तमान कलेक्टर चुंबकीय प्रतिरोध में परिवर्तन का कारण बनेंगे, जो माप परिणामों को प्रभावित करेगा, और इसकी माप घूर्णन भागों की घूर्णन गति अधिक नहीं है; ब्रश करंट कलेक्टर का कार्य प्रदर्शन अपेक्षाकृत अच्छा है, और इसका उपयोग उच्च गति पर लैंप सिग्नल माप के लिए किया जा सकता है, लेकिन उच्च गति पर घूमते समय, ब्रश करंट कलेक्टर का स्टेटर / रोटर गर्म हो जाएगा और लैंप सिग्नल का कारण होगा बहाव, इसलिए यह पाया जाता है कि माप विचलन। वायरलेस ट्रांसमिशन दो प्रकार के होते हैं: रेड ट्रांसमिशन और रेडियो ट्रांसमिशन। लाल संचरण का वाहक अवरक्त है, क्योंकि अवरक्त का एक निश्चित अभिविन्यास होता है और स्थिर वस्तुओं से नहीं गुजर सकता है, इसलिए लाल संचरण केवल निकट दूरी, छोटे कोणों और स्थिर वस्तुओं वाले स्थानों में डेटा संचरण के लिए उपयुक्त है। इसलिए, सिस्टम मजबूत विरोधी -हस्तक्षेप क्षमता के साथ वायरलेस डिजिटल ट्रांसमिशन तकनीक को अपनाता है।

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