[发明专利]基于LabVIEW虚拟仪器平台的超声电机测试装置在审
申请号: | 201910425919.8 | 申请日: | 2019-05-21 |
公开(公告)号: | CN110018416A | 公开(公告)日: | 2019-07-16 |
发明(设计)人: | 宋起超;杨春光 | 申请(专利权)人: | 黑龙江工程学院 |
主分类号: | G01R31/34 | 分类号: | G01R31/34;G01M15/00 |
代理公司: | 哈尔滨龙科专利代理有限公司 23206 | 代理人: | 高媛 |
地址: | 150000 黑龙江*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超声电机 虚拟仪器平台 光电编码器 数据采集卡 控制信号 驱动器 扭矩测试装置 测试装置 控制电路 计算机系统 输入控制参数 虚拟仪器软件 仪器测量结果 电脉冲信号 测量超声 反馈信号 设计平台 输出扭矩 转速转换 控制器 可识别 比对 分立 转动 测量 电机 采集 驱动 输出 转换 | ||
本发明公开了一种基于LabVIEW虚拟仪器平台的超声电机测试装置,所述装置包括计算机系统、控制电路、超声电机、超声电机驱动器、光电编码器、扭矩测试装置,其中:计算机系统包含LabVIEW虚拟仪器软件设计平台和数据采集卡;数据采集卡用于控制信号的输出以及光电编码器反馈信号的采集;LabVIEW虚拟仪器平台用于输入控制参数及显示测试结果功能;控制电路用于将数据采集卡发出的控制信号转换为超声电机控制器可识别的控制信号;超声电机驱动器用于驱动超声电机产生转动;光电编码器用于将超声电机的转速转换为电脉冲信号;扭矩测试装置用于测量超声电机的输出扭矩。测量的结果同分立仪器测量结果进行比对,测量结果基本一致。
技术领域
本发明涉及一种超声电机测试装置。
背景技术
在直接驱动、精密驱动及无磁驱动等应用领域,如毫米波通信系统中信号跟踪的航空天线变幅杆、关节驱动、高精度定位云台等,其驱动电机需要具备响应快、输出力矩大以及低能耗锁定等特点。目前采用的是电磁电机加减速器驱动方式,减速器存在回程和传动误差、柔性、非线性摩擦和低阻尼等缺点,这些缺点将影响框架伺服系统的稳定性,降低系统输出速度和位置的精度;电磁电机自身不具备自锁特性,实现锁定往往会伴随能量消耗并使系统复杂化。为满足仪器装置小型和精密化的需求,许多研究人员一直寻求研制更加合适的驱动方式。超声电机(Ultrasonic Motor,简称USM)是一种应用压电陶瓷材料的逆压电效应,把超声频率的交变电能转换成压电陶瓷的超声振动机械能,并通过摩擦驱动把压电陶瓷的机械振动能转换为运动机械能输出的新型直接驱动电机,是一种新的驱动方式,不受电磁感应理论束缚,具有低速大转矩,不需齿轮箱可直接驱动负载,不受外界磁场干扰,运行无噪声和断电自锁等特性,弥补了传统电机低速不稳定、而高速运行时要采用齿轮减速才能获取低转速等问题。
超声电机是压电陶瓷、功能材料、机械振动、超精加工、电力电子、仪器仪表、控制理论等多学科综合交叉发展的产物,许多研究人员对超声电机开展了研究工作,目前出现了较多的成果,但在纵弯复合激励型超声电机领域研究成果很少,在如下关键技术问题需进一步研究:
1、理论问题研究
关于纵弯复合型超声电机的理论研究工作还不完善,大部分复合型超声电机在实验阶段。正确认识定/转子接触界面的摩擦机理、定子振动模态、横向位移分布能更加深入了解电机的传动机理、确定转速、输出转矩等性能参数。模态转换型超声电机理论核心是认识其模态转换机理,这将有助于电机的设计。
2、驱动控制电路的智能化、集成化问题研究
驱动控制电路复杂,这是实现超声电机产业化必须解决的问题,只有实现了电机驱动控制电路的智能化、集成化,才能提高运行性能,减少系统体积和降低产品的成本,也只有这样才能实现超声电机的规模化生产。
3、小型化问题研究
现阶段超声电机通常是夹心式结构,径向尺寸难以变小,导致超声电机不容易小型化。这个问题限制了纵弯复合型超声电机的应用范围,因此有必要设计一种新结构、新原理的纵弯复合型超声电机,使之易于小型化,扩大其应用领域。
发明内容
本发明以纵弯模态转换型行波超声电机为研究对象,提供了一种简单实用多功能的基于LabVIEW虚拟仪器平台的超声电机测试装置。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种基于LabVIEW虚拟仪器平台的超声电机测试装置,包括计算机系统、控制电路、超声电机、超声电机驱动器、光电编码器、扭矩测试装置,其中:
所述计算机系统包含LabVIEW虚拟仪器软件设计平台和数据采集卡;
所述数据采集卡主要用于控制信号的输出以及光电编码器反馈信号的采集;
所述LabVIEW虚拟仪器平台用于输入控制参数及显示测试结果功能;
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