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利来国际app旗舰厅激光-運動控制卡與激光雕刻


利来国际app旗舰厅激光-運動控制卡與激光雕刻
一、引言
隨著光電子技術的飛速發展,激光雕刻技術應用範圍越來越廣泛,雕刻精度要求越來越高 。體現激光材料加工的發展水平有三個方面的因素:第一是激光器技術,即應用于激光材料加工的激光器件技術;第二是激光設備加工的機械、控制系統等,即激光加工設備;第三是激光加工工藝水平 。因爲激光器技術已經是很成熟的技術,所以能否對激光設備進行有效的控制以及激光的加工工藝水平成爲激光雕刻技術應用的瓶頸 。
目前,國內專門生産激光雕刻設備的廠家很多,他們競爭已由激光器技術轉向對激光設備和加工工藝的有效控制,能否有效解決如下問題:三維圖形多軸聯動、高速激光掃描和快速推進引起的振動、掃描幅面大小和掃描精度、激光的同步掃描和往複掃描錯位、複雜算法和規則圖形插補問題等,已經成爲競爭的關鍵 。
二、基于DSP和FPGA的設計
針對上述各種問題,結合多年運動控制的經驗,利来国际app旗舰厅 設計了基于資源豐富的FPGA和功能強大的DSP的運動控制卡--MPC03,在激光雕刻調試中,成功的解決了上述各種問題 。
1、MPC03卡簡介
⑴ DSP从主机接收运动指令或运动指令块,并把从主机读取的大量图形数据实时的写入FPGA的RAM区,并向主机发送运行状态:位置、I/O状态等;
⑵ FPGA芯片根据接收的指令,完成多轴电机的运动控制(二维图形为两轴,三维图形为三轴):位置、速度、插补、PID调节等;
⑶ 在运动过程中,FPGA同步读取RAM区的图形数据,根据不同的‘0’或‘1’状态,实时地决定是否开关光,而且并行处理与运动有关的外部I/O信号和通用I/O信号 。
⑷ MPC03卡性能指标如下:
最高脈沖輸出頻率FH:15MHz
脉冲输出频率范围F:0.002~15,000,000 Hz
最小分辨率Mmin :0.002
脉冲频率设置步长R :1~8191
定位脉冲数范围R0 :0~4,294,967,295
自动降速点设置范围R6 :0~4,294,967,295
增減計數器設置範圍R10:0~4,294,967,295
2.MPC03卡設計和功能實現
⑴ 硬件电路设计
在MPC03卡中主要有DSP、FPGA兩個功能芯片,在DSP周圍擴展了多個FLASH和SRAM來存儲程序和數據,每兩個FLASH和SRAM可以共用一個片選信號CS,組成高低雙字32位數據總線進行讀寫,可以提高DSP與MEMORY的通信速度,同時爲FPGA配置了一個EPROM來存儲下載的程序 。連接DSP局部總線和PCI接口的芯片是PCI總線控制器(PCI橋),它包含了一個128KBit的雙口共享存儲器,來實現DSP局部總線和PCI系統總線的數據交換,另外爲其配置了一個EEPROM來存儲數據,同時本卡順應了即插即用接口設計趨勢,擴展了USB接口 。本文提到的DSP和FPGA都是低能耗、低電壓操作,I/O信號電壓是3.3V,而內核電壓是1.8V,所以配置了能同時輸出3.3V和1.8V兩種電壓的電壓調整器 。請參照MPC03卡邏輯結構圖 。
FPGA資源充足,性價比高,能現場重複多次編程,可以針對不同的小批量客戶的具體要求,靈活地修改設計 。DSP具有高速浮點運算的能力,對S-曲線運動過程中的數據和一些插補算法,進行運算處理,擺脫對PC機的依賴,並把處理的數據實時地與FPGA通信 。PCI接口使用比較普遍,總線資源豐富,通訊速度塊、尋址空間範圍大 。USB接口可實現脫機工作,不必爲每塊卡配置一台PC機,工業現場使用方便,成本低,符合時代發展趨勢 。
⑵ 解决问题的方案
由于本方案確定得當,在每一片FPGA芯片上可以實現四軸功能完全相同但彼此相互獨立的操作,能夠實現多軸聯動,對于平面圖形和三維圖形處理,可以采用兩軸和三軸聯動即可 。
在高速往返運動和快速行推進過程中,如果不加技術處理,如梯形圖所示,在加速度很大的高速運動過程中,就會出現振動、沖擊,圖形就會出現不規則的錯位,嚴重時就會出現類似波紋狀的變形 。如果將加速度減小,則增速時間(t2-t1)就很大,由于加工區在高速段(FH勻速段),這樣就造成有效加工幅面減小 。爲了解決這個問題,在變速運動中采用S曲線,可以使運動在很短的時間裏,由低速向高速或由高速向低速平緩地過渡 。經過現場反複的實驗,在同一設備上,可以大大的提高工作效率和圖形的加工質量 。
爲了存儲大量的掃描數據和達到同步掃描的目的,利来国际app旗舰厅 巧妙地利用了FPGA內置的2MBit塊RAM資源來存儲每行的圖象數據 。在本設計中,利来国际app旗舰厅 開辟了9根地址線尋址的32Bit數據總線接口的RAM區,即16KBit 。如果每個掃描象素爲0.1mm,按最高的掃描精度,則理論上掃描幅面可以達到1.6m 。掃描從低位地址向高位地址,從每行的低位向高位依次進行 。每個掃描脈沖,步進電機驅動激光頭前進一步,同時從RAM區中讀取一個圖形數據,並根據讀取數據的‘1’或‘0’的狀態決定是否開關光 。因爲DSP每次向FPGA的RAM區寫入一行圖形數據512×32Bit,所以在對這些16KBit數據處理期間,DSP不需再向FPGA寫數據 。不僅大大提高了激光設備的工作效率,而且也保證了掃描的同步性,對于往複掃描出現的整體錯位,在軟件上進行反向補償也提供了可行性 。
3、系統的抗幹擾措施
幹擾是工業現場和實際應用中不可避免的現象,系統的抗幹擾性能是系統可{$content$}amp;*性的重要標志 。印刷電路板是器件、信號線、電源線的高度集合體,它設計的好壞對抗幹擾能力影響很大 。在本設計中主要采用了以下抗幹擾措施:
⑴ 数、模电路分开:在内部电路和外部机械输入信号中间采用普通光耦或高速光耦进行隔离,将它们的电源和地线分开 。
⑵ 配置数字滤波器:对于FPGA芯片的几个信号,复位、报警、回零等,能引起系统复位或停止,为了增加系统可靠性,要加数字滤波器,在此可以用软件实现,用VHDL语言使这几个信号经过几级D触发器(级数视情况而定),再对各级信号进行逻辑与或逻辑或 。
三、結束語
隨著光電子技術和大規模集成電路的不斷發展,激光雕刻必將獲得更爲廣泛的應用,進而推動DSP和FPGA在相關領域的應用和發展 。在可以預見的將來,DSP技術和FPGA必將在航天、通信、激光雕刻等諸多領域中獲得更爲廣泛的應用,進而推動著這些 。

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