基于速度反馈原理的摆式加速度计闭环控制系统及方法技术方案

技术编号:31311550 阅读:19 留言:0更新日期:2021-12-12 21:44
本发明专利技术属于加速度计闭环控制技术领域,具体涉及基于速度反馈原理的摆式加速度计闭环控制系统及方法。该系统包括:速度检测单元,位移检测单元,信号拾取及解调单元,力反馈执行单元。其中,速度检测单元与位移检测单元连接信号拾取及解调单元,信号拾取及解调单元连接力反馈执行单元,实现加速度计系统的闭环控制。该控制方法,同时检测并利用加速度计摆组件的位移信号及速度信号参与控制算法,以实现挠性摆式加速度计在高动态情况下的高速测量。挠性摆式加速度计在高动态情况下的高速测量。挠性摆式加速度计在高动态情况下的高速测量。

【技术实现步骤摘要】
基于速度反馈原理的摆式加速度计闭环控制系统及方法


[0001]本专利技术属于加速度计闭环控制
,具体涉及基于速度反馈原理的摆式加速度计闭环控制系统及方法。

技术介绍

[0002]加速度计作为惯性导航系统中的核心组件之一,为系统提供加速度信息,其精度直接影响导航系统精度。目前国内外高精度加速度计,基本上都采用闭环控制模式,即在加速度计内部通过检测摆组件的偏移情况,提供反馈控制信号,计算解调后控制驱动器,将摆组件拉回平衡位置,从而实现高精度加速度的测量。闭环控制的加速度计,由于可以将摆组件束缚在固定位置附近,因此在静态精度、抗干扰能力等方面,相对于开环加速度计,表现出明显优势。
[0003]传统的加速度计闭环控制系统,一般由位移检测装置、解调放大装置、驱动装置组成。由于位移检测装置,只能实现摆组件偏离平衡位置的距离检测,也即位移检测,但是被控对象为加速度值,位移量是加速度量经过两次积分得到,其幅频特性中的相角值,就会比加速度信号滞后180
°
,解调放大装置输出的信号,总是滞后于外界加速度的变化,导致该类加速度计存在动态跟踪性差、谐振明显、振动误差大的缺点。中国专利CN201710613390.3公开了一种加速度计控制方法。此方法检测加速度计输入信号,通过计算机判断信号类型、外界振动情况等,从而给出补偿量。其缺陷是依赖复杂的采样、数据处理装置及算法,复杂度很高,且在复杂的振动条件下,无法给出准确补偿量,极大限制了其应用领域。从理论上来说,通过位移量的检测来控制加速度量,总是存在滞后效应,即使设计出更加复杂的控制系统,也只能对现有问题进行少许改善,无法从根本上解决。

技术实现思路

[0004]鉴于现有技术的上述问题,本专利技术的目的是提供一种基于速度反馈原理的摆式加速度计闭环控制系统。
[0005]一种基于速度反馈原理的摆式加速度计闭环控制系统,包括:速度检测单元、位移检测单元、信号拾取及控制单元和力反馈执行单元;信号拾取及控制单元分别与速度检测单元、位移检测单元、力反馈执行单元电连接;
[0006]速度检测单元用于检测摆组件的运动速度,位移检测单元用于检测摆组件的位移变化,力反馈执行单元用于摆组件摆动之后,将摆组件拉回平衡位置;信号拾取及控制单元用于接收速度检测单元输入的表征运动速度的速度信号、接收表征位移变化的位移信号,并根据两个信号确定反馈力大小;并将带有反馈力大小的驱动信号输送给力反馈执行单元,力反馈执行单元接收驱动信号后,将驱动信号转化为驱动摆组件运动的扭转力。
[0007]进一步的,速度检测单元包括速度检测线圈、磁钢及磁场回路、信号解调器;
[0008]速度检测线圈安装在摆组件的动端下;速度检测线圈处于力速度检测单元的磁场中;速度检测单元的磁钢、位移检测单元固定于系统的底座;信号解调器设置于速度检测线
圈与信号拾取及控制单元之间;
[0009]速度检测线圈相对磁钢发生运动时,由电磁感应原理,在速度检测线圈的两端形成与速度成正比的电势差信号;信号解调器用于将速度检测线圈感应的电势差信号解调放大为速度信号。
[0010]进一步的,速度检测线圈采用多匝带绝缘外皮的导电线缆绕制而成。
[0011]进一步的,位移检测单元所选择的位移传感器包括电容式、光电式、光栅式位移传感器。
[0012]一种基于速度反馈原理的摆式加速度计闭环控制方法,包括:
[0013]从速度检测单元拾取速度信号,从位移检测单元拾取位移信号;
[0014]对速度信号和位移信号进行综合处理,得到反馈信号;反馈信号能直接影响加速度计表芯的阻尼系数,即控制系统响应速度,能调节到超过系统要求的带宽,能形成无差系统,提升控制精度;
[0015]将反馈信号反馈给输入力矩器线圈。
[0016]进一步的,综合处理的传递函数为:
[0017][0018]其中:U
O
为控制系统输出;I
in
为位移检测单元检测并解调出的位移信号;α为摆组件的偏移角度,即速度信号;K1,K2,K3为各控制项的比例系数;s是信号的微分符号,1/s是信号的积分符号。
[0019]进一步的,将反馈信号反馈给输入力矩器线圈之后,所述方法还包括:
[0020]将反馈信号转化为驱动摆组件运动的扭转力,推动摆组件返回平衡位置,达到力平衡状态。
[0021]进一步的,力反馈执行单元的具体实现形式包括电磁式、静电式。
[0022]采用本专利技术可完成基于速度信号反馈的加速度计闭环控制功能。相比于传统的单一基于位移信号的闭环反馈控制方法,新方法的控制滞后性明显降低,可有效预判摆组件的运动趋势,提升动态控制精度,提升加速度计对高动态信号的跟踪性和复现性。同时,由于摆组件跟随性优化的原因,可有效降低摆组件的摆动幅度,一方面可降低非线性因素带来的振动误差问题,另一方面提升加计耐受振动和冲击的性能,提升可靠性。
附图说明
[0023]图1为本专利技术闭环控制系统中的速度检测单元,位移检测单元,力反馈执行单元,以及摆组件的一种实现方式图;
[0024]图2为本专利技术闭环控制系统中的总体逻辑结构图;
[0025]图3a为基于位移反馈的控制效果图;
[0026]图3b为基于速度反馈的控制效果图。
具体实施方式
[0027]下面参考附图,结合具体实施例,详细描述技术方案:
[0028]本专利技术提供一种基于速度反馈原理的摆式加速度计闭环控制系统,如图1所示,包
括:
[0029]速度检测单元1,用于检测摆组件的速度信号。速度检测单元包括速度检测线圈、磁钢及磁场回路和信号解调器。在其中所述的磁钢,固定在加速度计的底座上,可产生一定区域内的匀强磁场;其中所述的速度检测线圈由带有绝缘外皮的导电线缆绕制而成,一端固定在摆组件上,可随摆组件运动,另一端导线放入垂直于线圈平面的磁场中。工作时,当摆组件相对于固定在底座上的磁钢发生相对运动时,带动速度感应线圈运动,由电磁感应原理,就会在线圈两端产生与运动速度相关的电势差信号U,经过信号解调器的检测与解调,可产生与速度成正比的电压信号,从而达到摆组件速度检测的功能。
[0030]位移检测单元2,用于检测加速度计摆组件相对于平衡位置的位移情况。可输出与摆组件位移成比例的电信号,达到摆组件位移测量的目的。其具体实现方式可以是电容式、光电式、光栅式等多种形式。
[0031]信号拾取及控制单元3,用于拾取速度检测单元产生的速度信号,以及位移检测单元产生的位移信号。信号拾取及解调单元获得速度信号及位移信号后,综合二者信息,形成力反馈电流信号,提供给加速度计力反馈机构,用于控制加速度计摆组件的位置,从而检测外界加速度;
[0032]具体的控制系统设计方法为:
[0033]①
拾取的速度信号,对信号进行比例放大后,反馈输入力矩器线圈。速度信号用于调节加速度计表芯的阻尼系数,提升系统相应速度。
[0034]②...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于速度反馈原理的摆式加速度计闭环控制系统,其特征在于,包括:速度检测单元(1)、位移检测单元(2)、信号拾取及控制单元(3)和力反馈执行单元(4);信号拾取及控制单元(3)分别与速度检测单元(1)、位移检测单元(2)、力反馈执行单元(4)电连接;速度检测单元(1)用于检测摆组件的运动速度,位移检测单元(2)用于检测摆组件的位移变化,力反馈执行单元(4)用于摆组件摆动之后,将摆组件拉回平衡位置;信号拾取及控制单元(3)用于接收速度检测单元(1)输入的表征运动速度的速度信号、接收表征位移变化的位移信号,并根据两个信号确定反馈力大小;并将带有反馈力大小的驱动信号输送给力反馈执行单元(4),力反馈执行单元(4)接收驱动信号后,将驱动信号转化为驱动摆组件运动的扭转力。2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,速度检测单元(1)包括速度检测线圈(11)、磁钢及磁场回路(12)、信号解调器(13);速度检测线圈(11)安装在摆组件(5)的动端下;速度检测线圈(11)处于力速度检测单元(1)的磁场中;速度检测单元(1)的磁钢、位移检测单元(2)固定于系统的底座(6);信号解调器(13)设置于速度检测线圈(11)与信号拾取及控制单元(3)之间;速度检测线圈(11)相对磁钢发生运动时,由电磁感应原理,在速度检测线圈(11)的两端形成与速度成正比的电势差信号;信号解调器(13)用于将速度检测线圈(...

【专利技术属性】
技术研发人员:张博文孙斌张习文魏渊梁璞李鹏飞杨夏颖朱普辉
申请(专利权)人:中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1