正余弦编码器断线检测方法和系统技术方案

技术编号:11664015 阅读:123 留言:0更新日期:2015-07-01 02:11
正余弦编码器断线检测方法通过对正余弦编码器信号输出端的电压信号进行分压后,再同比较模块的比较电压进行比较。若分压后的电压信号大于比较电压,则比较模块输出高电平,则判断正余弦编码器正常;分压后的电压信号小于比较电压,则比较模块输出低电平,则判断正余弦编码器断线。因而,仅需要判断正余弦编码器信号输出端的电压信号在分压后与比较电压的大小,就能够判断正余弦编码器信号输出端是否断线。因此上述正余弦编码器断线检测方法和系统检测正余弦编码器信号输出端是否断线简便快速,无需复杂的信号处理过程。此外,还提供一种正余弦编码器断线检测系统。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及正余弦编码器检测技术,特别是涉及一种简单快速的正余弦编码器断线检测方法和系统
技术介绍
正余弦编码器因其优良特性在各个行业得到了广泛的应用。正余弦编码器提供A相、B相、C相、D相、Z相(其中每相都是由两路?目号组成,即A+、Α-、B+、B-、C+、C-、D+、D-)等信号,其信号输出为差分形式,峰值为IV的正弦波信号,其中C相、D相编码器转动一圈产生一个周波的正弦信号,两者相位相差90°。一般C相、D相用来确定永磁同步电机的磁极角度,而永磁同步电机磁极角度一般用来对永磁同步电机的解耦矢量控制,如果编码器C+、C-、D+、D-信号出现断线,会对永磁同步电机带来不良的影响。而现有的断线检测则是将C相、D相的信号处理成脉冲信号,然后通过数字信号处理器判断编码器是否断线,但采用数字信号处理器时对应的电路复杂且软件算法复杂。
技术实现思路
基于此,有必要提供一种简单快速的正余弦编码器断线检测方法。一种正余弦编码器断线检测方法,包括以下步骤:检测正余弦编码器信号输出端的电压信号,并对所述电压信号进行分压;将分压后的所述电压信号输出给比较模块,其中比较模块的基准端输入比较电压;将分压后的所述电压信号与所述比较电压进行比较,根据比较结果输出对应的电平信号;根据所述比较模块输出的电平信号判断所述正余弦编码器信号输出端是否断线:若分压后的电压信号大于所述比较电压,则所述比较模块输出高电平,则判断所述正余弦编码器正常;若所述分压后的电压信号小于所述比较电压,则所述比较模块输出低电平,则判断所述正余弦编码器断线。在其中一个实施例中,所述正余弦编码器信号输出端包括C相信号输出端和D相信号输出端。在其中一个实施例中,还包括检测C相信号输出端和D相信号输出端一周期内的信号值;若检测到周期内C相信号输出端或D相信号输出端任一信号值小于下限阈值Al,则判断所述C相信号输出端或D相信号输出端断线;若检测到周期内C相信号输出端或D相信号输出端任一信号值大于上限阈值BI,则判断所述C相信号输出端或D相信号输出端断线。在其中一个实施例中,所述C相信号输出端包括C+信号输出端、C-信号输出端,所述D相信号输出端包括D+信号输出端、D-信号输出端。在其中一个实施例中,所述分压模块包括电阻R10、电阻R15、电阻R11、电阻16、电阻R12、电阻R17、电阻R13和电阻R18 ;所述比较模块包括比较器U1、比较器U2、比较器U3、比较器U4;所述电阻RlO和电阻R15用于对所述C+信号输出端的电压信号进行分压并输出给比较器Ul ;所述电阻Rll和电阻R16用于对所述C-信号输出端的电压信号进行分压并输出给比较器U2;所述电阻R12和电阻R17用于对所述D+信号输出端的电压信号进行分压并输出给比较器U3;所述电阻R13和电阻R18用于对所述D-信号输出端的电压信号进行分压并输出给比较器U4。此外,还提供一种简单快速的正余弦编码器断线检测系统。一种正余弦编码器断线检测系统,包括分压模块、比较模块和处理器;所述分压模块用于将正余弦编码器信号输出端的电压信号进行分压,并将将分压后的所述电压信号输出给所述比较模块,其中,所述比较模块的基准端输入比较电压;所述比较模块用于根据分压后的所述电压信号与所述比较电压输出对应的电平信号;所述处理器用于根据所述比较模块输出的电平信号判断所述正余弦编码器信号输出端是否断线,若分压后的电压信号大于所述比较电压,则所述比较模块输出高电平,则判断所述正余弦编码器正常;若所述分压后的电压信号小于所述比较电压,则所述比较模块输出低电平,则判断所述正余弦编码器断线。在其中一个实施例中,所述正余弦编码器信号输出端包括C相信号输出端和D相信号输出端。在其中一个实施例中,还包括与所述处理器连接的相信号检测模块,所述相信号检测模块用于检测C相信号输出端和D相信号输出端一周期内的信号值;若检测到周期内C相信号输出端或D相信号输出端任一信号值小于下限阈值Al,则判断所述C相信号输出端或D相信号输出端断线;若检测到周期内C相信号输出端或D相信号输出端任一信号值大于上限阈值BI,则判断所述C相信号输出端或D相信号输出端断线。在其中一个实施例中,所述C相信号输出端包括C+信号输出端、C-信号输出端,所述D相信号输出端包括D+信号输出端、D-信号输出端。在其中一个实施例中,所述分压模块包括电阻R10、电阻R15、电阻R11、电阻16、电阻R12、电阻R17、电阻R13和电阻R18 ;所述比较模块包括比较器U1、比较器U2、比较器U3、比较器U4;所述电阻RlO和电阻R15用于对所述C+信号输出端的电压信号进行分压并输出给比较器Ul ;所述电阻Rll和电阻R16用于对所述C-信号输出端的电压信号进行分压并输出给比较器U2;所述电阻R12和电阻R17用于对所述D+信号输出端的电压信号进行分压并输出给比较器U3;所述电阻R13和电阻R18用于对所述D-信号输出端的电压信号进行分压并输出给比较器U4。上述正余弦编码器断线检测方法和系统通过对正余弦编码器信号输出端的电压信号进行分压后,再同比较模块的比较电压进行比较。若分压后的电压信号大于比较电压,则比较模块输出高电平,则判断正余弦编码器正常;分压后的电压信号小于比较电压,则比较模块输出低电平,则判断正余弦编码器断线。因而,仅需要判断正余弦编码器信号输出端的电压信号在分压后与比较电压的大小,就能够判断正余弦编码器信号输出端是否断线。因此上述正余弦编码器断线检测方法和系统检测正余弦编码器信号输出端是否断线简便快速,无需复杂的信号处理过程。【附图说明】图1为正余弦编码器断线检测方法的流程图;图2为正余弦编码器断线检测系统的模块图;图3为正余弦编码器断线检测系统的原理图。【具体实施方式】如图1所示,为正余弦编码器断线检测方法的流程图。一种正余弦编码器断线检测方法,包括以下步骤:步骤S110,检测正余弦编码器信号输出端的电压信号,并对所述电压信号进行分压。具体的,请结合图3。正余弦编码器信号输出端包括C相信号输出端和D相信号输出端。所述C相信号输出端包括C+信号输出端、C-信号输出端,所述D相信号输出端包括D+信号输出端、D-信号输出端。以C-信号输出端为例。正余弦编码器的C-信号输出端的电压信号经过电阻RlO和电阻R15分压后输出到比较器U1。步骤S120,将分压后的所述电压信号输出给比较模块,其中比较模块的基准端输入比较电压。请结合图3。比较器U1、比较器U2、比较器U3、比较器U4的基准端同时接比较电压。其中,比较器Ul的输入端接正余弦编码器的C-信号输出端的分压后的电压信号。比较器U2的输入端接正余弦编码器的C+信号输出端的分压后的电压信号。比较器U3的输入端接正余弦编码器的D-信号输出端的分压后的电压信号。比较器U4的输入端接正余弦编码器的D+信号输出端的分压后的电压信号。步骤S130,将分压后的所述电压信号与所述比较电压进行比较,根据比较结果输出对应的电平信号。具体的,比较模块接收到分压后的电压信号后,将其与比较电压进行比较,并根据比较结果对应输出高低电平信号。步骤S140,根据所述比较模块输出的电平信号判断所述正余弦编码器信号输出端是否断线,若分压后的电压信号大于所述比较电本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种正余弦编码器断线检测方法,包括以下步骤:检测正余弦编码器信号输出端的电压信号,并对所述电压信号进行分压;将分压后的所述电压信号输出给比较模块,其中比较模块的基准端输入比较电压;将分压后的所述电压信号与所述比较电压进行比较,根据比较结果输出对应的电平信号;根据所述比较模块输出的电平信号判断所述正余弦编码器信号输出端是否断线:若分压后的电压信号大于所述比较电压,则所述比较模块输出高电平,则判断所述正余弦编码器正常;若所述分压后的电压信号小于所述比较电压,则所述比较模块输出低电平,则判断所述正余弦编码器断线。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:郑伟黄联武
申请(专利权)人:深圳市海浦蒙特科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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