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    振弦陀螺信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)原理與設(shè)計(jì)

    2020-09-29 05:48:54陳志龍
    關(guān)鍵詞:量程角速度陀螺

    陳志龍,舒 凱,,楊 洋,黃 鳴,,劉 鵬,

    (1.南昌理工學(xué)院 機(jī)電工程學(xué)院,江西 南昌 330044;2.華東交通大學(xué) 機(jī)電與車輛工程學(xué)院,江西 南昌 330013)

    陀螺是一種能檢測(cè)出運(yùn)載體角運(yùn)動(dòng)的器件,在慣性導(dǎo)航領(lǐng)域中,系統(tǒng)的性能在很大程度上受陀螺精度的影響。傳統(tǒng)的機(jī)械陀螺、光學(xué)陀螺、振動(dòng)陀螺以及新興的微機(jī)械陀螺是目前在慣性導(dǎo)航領(lǐng)域最為常見的幾種陀螺類型。振弦式陀螺將振動(dòng)式陀螺和振弦傳感器相結(jié)合,在理論上可以同時(shí)滿足體積小和精度高的條件[1-2]。振弦式傳感器構(gòu)造比較簡(jiǎn)單,采用電磁驅(qū)動(dòng),輸出信號(hào)基本上由振弦本身提供,在選用合適材料的條件下,傳感器的壽命較長(zhǎng),所測(cè)量的物理量是隨張力變化的振弦振動(dòng)頻率,輸出的是頻率信號(hào),抗干擾能力強(qiáng),可適用于長(zhǎng)距離傳輸,振弦傳感器在慣性導(dǎo)航領(lǐng)域有良好的應(yīng)用前景。

    振弦傳感器受溫度影響較大,為了消除溫度的影響,可以采用差動(dòng)式的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[3],當(dāng)存在多個(gè)頻率信號(hào)時(shí),可以采用多測(cè)頻元件同時(shí)測(cè)頻并將數(shù)據(jù)交由單片機(jī)處理的設(shè)計(jì)方法[4];暨南大學(xué)的重大工程災(zāi)害與控制實(shí)驗(yàn)室提出一種使用主成分分析方法,對(duì)弦振動(dòng)結(jié)構(gòu)動(dòng)力進(jìn)行物理解釋[5],由于振弦在有限域中振動(dòng)存在較大的非線性[6-7],在大振幅條件下只能得到近似解[8],且振弦的邊界條件可由固有頻率設(shè)計(jì)值確定[9],在振弦傳感器測(cè)量中存在多種干擾,導(dǎo)致輸出信號(hào)受到嚴(yán)重的噪聲影響,因此干擾抑制模塊的設(shè)計(jì)尤為關(guān)鍵[10]。本文利用AT89C52 單片機(jī)內(nèi)置的定時(shí)和計(jì)數(shù)功能,設(shè)計(jì)了一種基于振弦式陀螺的角速度檢測(cè)電路,使用了差動(dòng)式的角速度求解方法,實(shí)現(xiàn)了溫度自補(bǔ)償,克服了振弦傳感器的缺陷。

    1 振弦式陀螺

    振弦式陀螺采用雙框架式振弦結(jié)構(gòu),整體分為內(nèi)外2 個(gè)部分,內(nèi)部包括中央振弦和內(nèi)部框架,外部包括外框、彈簧、外導(dǎo)線,如圖1 和2 所示。

    圖1 振弦式陀螺的三維構(gòu)造

    圖2 振弦式陀螺俯視圖

    其工作機(jī)理為電磁驅(qū)動(dòng)、頻率檢測(cè),電磁驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)具有工作電壓小(一般小于5 V)、驅(qū)動(dòng)力大、行程大等優(yōu)點(diǎn)[11-12],且電磁驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)容易與其他微結(jié)構(gòu)器件集成在一起[13],如圖3 所示。

    圖3 振弦式陀螺驅(qū)動(dòng)原理

    陀螺原理實(shí)現(xiàn)的具體內(nèi)容是把陀螺整機(jī)放置在穩(wěn)定的均勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直于框架平面,在振弦的內(nèi)部框架加載交變電流,將外部框架固定,內(nèi)部框架受到簡(jiǎn)諧的洛倫茲力作用而振動(dòng),中央振弦相對(duì)于內(nèi)框也會(huì)產(chǎn)生微小自振。當(dāng)陀螺的角速度變化,由式(1)可知,振弦中央質(zhì)量塊將受哥氏力的作用,方向與振弦方向平行,兩端振弦上的張緊力改變,張緊力變化量大小等于受到的哥氏力,由振弦的固有頻率的計(jì)算公式(2)可得振弦的諧振頻率與張緊力的關(guān)系,再根據(jù)諧振頻率得到張緊力的變化量,即哥氏力。

    式中,F(xiàn) 為質(zhì)量塊受到的哥氏力,m 為質(zhì)量塊的質(zhì)量,ω 為傳感器受到的角速度,v 為質(zhì)量塊相對(duì)于參考系的速度。

    式中,f 為振弦固有頻率,l 為振弦長(zhǎng)度,F(xiàn) 為振弦所受預(yù)緊力,ρ 為振弦的線密度。

    1.1 振弦式陀螺原理分析

    振弦在磁場(chǎng)中切割磁感線運(yùn)動(dòng)會(huì)產(chǎn)生動(dòng)生電動(dòng)勢(shì),振弦自身也會(huì)產(chǎn)生微小的自振并切割磁感線,自振的頻率為振弦的固有頻率,故振弦的諧振頻率信號(hào)包含在產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)信號(hào)中,振弦的諧振信號(hào)的頻率與哥氏力有著確定的關(guān)系。

    在理想的初始狀態(tài)下,兩端振弦長(zhǎng)度及預(yù)緊力一致,在無角速度輸入時(shí)的振弦固有頻率為

    式中,f0為振弦固有頻率,F(xiàn)0為振弦初始所受預(yù)緊力。

    陀螺正常工作且有角速度輸入時(shí),因受到哥氏力影響,兩端振弦所受應(yīng)力分別變?yōu)?F1=F0+F(t)和F2=F0-F(t),此時(shí)兩端振弦的固有頻率分別變?yōu)?/p>

    聯(lián)立式(3)和(4)可得哥氏力為

    與式(1)聯(lián)立,解得:

    由于質(zhì)量塊相對(duì)于陀螺為受迫振動(dòng)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),因此質(zhì)量塊的運(yùn)動(dòng)速度v 為周期變量,且相位落后驅(qū)動(dòng)信號(hào)180°。

    為解出角速度ω,需要得到質(zhì)量塊的瞬時(shí)相對(duì)速度vg,為此,在陀螺框架上設(shè)置一段導(dǎo)線,稱之為外導(dǎo)線,將框架的瞬時(shí)速度近似為質(zhì)量塊的速度vg,假設(shè)導(dǎo)線切割磁感線的有效長(zhǎng)度為la,磁場(chǎng)強(qiáng)度為B,則vg可以通過式(7)求得:

    1.2 傳感器的溫度特性及溫漂自補(bǔ)償

    當(dāng)溫度變化時(shí),因?yàn)闊崦浝淇s振弦傳感器振弦的長(zhǎng)度將變化[14],由式(6)可知振弦式陀螺的角速度ω的求解精度受到振弦長(zhǎng)度影響,但在振弦式陀螺的模型中,振弦因?yàn)閮啥吮还潭ㄔ诳蚣苌?,長(zhǎng)度近似不變,預(yù)緊力會(huì)隨溫度變化,從原理分析可知,當(dāng)采用差動(dòng)式結(jié)構(gòu)在進(jìn)行角速度計(jì)算時(shí)預(yù)緊力將被消除,故在兩端振弦的長(zhǎng)度、線徑及預(yù)緊力完全一樣的理想情況下,溫度的影響基本上可以消除。

    1.3 振弦陀螺量程與精度分析

    由式(1)可知,哥氏力的大小由質(zhì)量塊質(zhì)量m、質(zhì)量塊相對(duì)速度vg、參考系角速度ω 共同決定。在參數(shù)確定的振弦陀螺中,質(zhì)量塊的質(zhì)量及其最大相對(duì)速度是設(shè)計(jì)值,設(shè)參數(shù)K=2mvg,當(dāng)K 值過小時(shí),振弦頻率及哥氏力隨角速度的變化不敏感、精度低;當(dāng)K值過大時(shí),哥氏力容易超過極限值,影響量程甚至破壞傳感器結(jié)構(gòu)。故對(duì)陀螺進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),需設(shè)計(jì)K值保證陀螺在量程范圍內(nèi)達(dá)到一定精度,且角速度量程應(yīng)正比于哥氏力的極限值。

    由式(4)可知,哥氏力應(yīng)不大于振弦的預(yù)緊力,且哥氏力與預(yù)緊力之和在振弦上的拉力應(yīng)小于振弦抗拉強(qiáng)度,故哥氏力的取值范圍如式(8),其中,sσ 為傳感器中振弦的抗拉強(qiáng)度。當(dāng)振弦中心頻率較低時(shí)(低于10 kHz),此時(shí)振弦預(yù)緊力較低,哥氏力取值范圍由初始預(yù)緊力的大小決定。

    陀螺被穩(wěn)幅驅(qū)動(dòng)時(shí),質(zhì)量塊相對(duì)于外框進(jìn)行頻率為驅(qū)動(dòng)信號(hào)頻率的簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),當(dāng)驅(qū)動(dòng)頻率與檢測(cè)頻率差別在2 個(gè)數(shù)量級(jí)以內(nèi)時(shí),較難在短時(shí)間內(nèi)測(cè)得振弦的頻率值。故為獲得較為準(zhǔn)確的角速度信號(hào),截取運(yùn)動(dòng)速度信號(hào)時(shí)間t 內(nèi)的平均值,如圖4 所示,即令t為頻率測(cè)量時(shí)間。

    圖4 測(cè)量時(shí)間t 的選定

    本模型在設(shè)計(jì)完成后,求解角速度所需的變量為振弦振動(dòng)頻率f1,f2和vg,質(zhì)量塊相對(duì)速度取峰值兩邊的近似值,若框架振幅穩(wěn)定,則該值可視作常量,因此最終決定角速度求解精度的是頻率的測(cè)量精度,為方便描述,此處引入一個(gè)新的量a,單位為Hz/(°/s),即角速度每變化1°/s 引起的振弦頻率變化值,該值越大陀螺的靈敏度越高,角速度測(cè)量精度越高。

    52 單片機(jī)晶振頻率為24 MHz,12 分頻后時(shí)鐘頻率為2 MHz,最小時(shí)鐘周期為0.5 μs,故采用硬件方法測(cè)周期時(shí)至少會(huì)有et=0.5 μs 的時(shí)間誤差;采用多周期法時(shí),若所測(cè)周期數(shù)為n,則誤差可細(xì)化為et=0.5 μs/n,該值直接影響頻率的測(cè)量精度,該值對(duì)頻率的測(cè)量誤差可由式(9)算得。

    2 檢測(cè)電路的設(shè)計(jì)

    振弦式陀螺的內(nèi)部框架上通有頻率為框架固有頻率的交變電流,以實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)部框架的穩(wěn)幅驅(qū)動(dòng),當(dāng)框架達(dá)到共振狀態(tài),兩端振弦切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E1、E2通過信號(hào)調(diào)理電路的濾波、放大、整形后發(fā)送至單片機(jī),單片機(jī)通過定時(shí)器/計(jì)數(shù)器I/O 口捕獲感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的脈沖數(shù),經(jīng)計(jì)算后得到振弦的振動(dòng)頻率;外導(dǎo)線切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)Ev經(jīng)濾波放大后送至ADC0808 進(jìn)行A/D 轉(zhuǎn)換,然后輸入單片機(jī)的P1 口,由式(7)得出質(zhì)量塊的瞬時(shí)速度。

    圖5 電路角速度檢測(cè)原理

    編寫單片機(jī)程序由式(6)求解角速度ω,最后將所測(cè)數(shù)據(jù)顯示出來,系統(tǒng)顯示器采用1602LCD。測(cè)頻原理框圖如圖5 所示。

    2.1 放大電路的設(shè)計(jì)

    振弦自振產(chǎn)生的頻率信號(hào)微弱,僅為毫伏級(jí)以下,為便于檢測(cè)須對(duì)輸出信號(hào)進(jìn)行放大處理。同時(shí),為了獲得高增益,提高抗干擾能力,電路宜采用兩級(jí)放大,采用LM324 運(yùn)算放大器構(gòu)成2 個(gè)增益為60 的放大器,電路的總放大倍數(shù)約為3 600 倍,兩級(jí)放大器間串聯(lián)0.22 μF 的耦合電容避免兩級(jí)運(yùn)放之間的互相影響。放大電路結(jié)構(gòu)如圖6 所示。

    圖6 放大電路結(jié)構(gòu)

    2.2 濾波電路的設(shè)計(jì)

    傳感器信號(hào)易受到周圍環(huán)境和其他信號(hào)的干擾,為達(dá)到測(cè)量精度,需要對(duì)信號(hào)進(jìn)行濾波處理,振弦的固有頻率一般在400~4 500 Hz[15]。

    據(jù)此設(shè)計(jì)由低通濾波器和高通濾波器構(gòu)成的帶通濾波器。為簡(jiǎn)化硬件電路達(dá)到低成本高效的結(jié)果,低通濾波器采用VCVS二階低通濾波器,截止頻率為5 kHz,其電路如圖7 所示;高通濾波器采用VCVS 二階高通濾波器,截止頻率為400 Hz,其電路如圖8 所示。

    圖7 低通濾波電路

    圖8 高通濾波電路

    2.3 整形電路的設(shè)計(jì)

    傳感器輸出的信號(hào)經(jīng)過放大、濾波處理后為正弦信號(hào),單片機(jī)外部中斷的輸入信號(hào)須為方波信號(hào),因此需要對(duì)濾波后的信號(hào)進(jìn)行整形,轉(zhuǎn)化為可被辨識(shí)的方波信號(hào)。為提高電路的抗干擾能力,整形電路采用施密特觸發(fā)器74HC14,傳感器的信號(hào)經(jīng)過兩級(jí)放大后,電壓已經(jīng)能達(dá)到施密特觸發(fā)器的幅值要求,使用74HC14 將正弦波轉(zhuǎn)化為方波后輸入單片機(jī)進(jìn)行頻率測(cè)量。電路接線圖如圖9 所示。

    圖9 整形電路接線圖

    2.4 電壓測(cè)量模塊

    被測(cè)信號(hào)由ADC0808 的IN0 接口輸入,ADC0808的輸出接口OUT0~7 與AT89C52 的P0.0~0.7 引腳相連,模擬信號(hào)E 由ADC0808 轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)后輸入單片機(jī);單片機(jī)的P2.0、P2.1、P2.2、P2.3 引腳分別接ADC0808 的ALE、START、EOC、OE 信號(hào)端,實(shí)現(xiàn)對(duì)ADC 的控制。輸出的數(shù)字信號(hào)由單片機(jī)進(jìn)行處理,代入式(7)得到質(zhì)量塊的瞬時(shí)速度vg,模數(shù)轉(zhuǎn)換電路如圖10 所示。

    圖10 模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊

    3 檢測(cè)模塊

    將調(diào)理后的振弦頻率信號(hào)和電壓信號(hào)送至單片機(jī),單片機(jī)采用T0 口計(jì)時(shí),T1 和T2 口作為脈沖捕獲,對(duì)振弦頻率信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),實(shí)現(xiàn)雙通道測(cè)頻,為獲得精準(zhǔn)的計(jì)時(shí)以及更短的時(shí)鐘周期,選用24 MHz的晶振。

    由于需要在較短時(shí)間內(nèi)測(cè)得振弦的振動(dòng)頻率,本文選用多周期同步測(cè)頻率法[16]測(cè)定振弦振動(dòng)信號(hào)頻率f,即用單片機(jī)設(shè)定內(nèi)部定時(shí)器T0 于工作方式1,作為16 位定時(shí)器,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定時(shí),當(dāng)T1 和T2 對(duì)脈沖數(shù)量的計(jì)數(shù)都為m 時(shí),計(jì)時(shí)器T0 記錄下的時(shí)間分別為t1和t2,則其所測(cè)脈沖信號(hào)的頻率分別為

    4 軟件設(shè)計(jì)

    按照以上電路的設(shè)計(jì),對(duì)系統(tǒng)軟件編程的基本思路是:首先初始化系統(tǒng),然后檢測(cè)電路是否激振,判斷是否收到開始測(cè)振的信號(hào),收到后對(duì)電壓信號(hào)進(jìn)行A/D 采樣,判斷電壓是否達(dá)到閾值,達(dá)到閾值后設(shè)定頻率測(cè)量時(shí)間,在定時(shí)內(nèi)對(duì)頻率脈沖信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),將計(jì)數(shù)結(jié)果使用單片機(jī)求解出頻率值,繼而在軟件中求解角速度,最后交由LCD1602 顯示。

    圖11 角速度計(jì)算程序流程圖

    5 振弦式陀螺參數(shù)設(shè)計(jì)與仿真

    為驗(yàn)證以52 單片機(jī)為核心設(shè)計(jì)振弦陀螺檢測(cè)電路的可行性,設(shè)計(jì)振弦中心頻率分別為1 250、2 000、3 000 和4 000 Hz 4 種振弦陀螺進(jìn)行理論分析。

    5.1 4 種設(shè)計(jì)方案的分析與仿真

    設(shè)計(jì)方案一:振弦中心頻率為1 250 Hz。

    本方案中,振弦中心頻率為框架固有頻率的25倍,可取5 個(gè)周期求振弦頻率,即每個(gè)周期測(cè)量值的誤差為et=0.5 μs/5,當(dāng)輸入頻率為1 250 Hz 時(shí),頻率測(cè)量值的誤差可以通過式(9)計(jì)算,可求得頻率誤差ef約為0.156 Hz,使用表1 的參數(shù),量程控制在360°/s 時(shí),可獲得頻率變化值和角速度的關(guān)系,如圖12 所示。

    表1 陀螺參數(shù)表(1 250 Hz)

    圖12 頻率隨角速度變化趨勢(shì)(1 250 Hz)

    由圖12 可得,Δf 在正向時(shí)有最小的斜率,且頻率變化值和角速度可近似為正比關(guān)系,故可得出在該條件下全局的a 最小值約為1.38 Hz/(°·s-1),通過下式將頻率誤差換算為角速度的誤差,

    結(jié)果為eω=0.113 °/s,即通過理論分析,本設(shè)計(jì)方案中角速度的精度最高為0.113 °/s。

    在陀螺中心頻率已經(jīng)鎖定的情況下,不改變其他參數(shù),可以通過增加系數(shù)K=2mVg的方法,犧牲量程以獲得更高的精度,圖13 為K 增加2 倍,量程為180°/s時(shí)頻率隨角速度的變化。可知amin=2.88 Hz/(°·s-1),eω=0.039°/s,即精度最高為0.039°/s。

    圖13 頻率隨角速度變化趨勢(shì)(1 250 Hz/180°/s)

    從圖13 可以看到,隨著量程的減少,精度有了明顯地提升,使用同樣的方法可以得到量程從0~360°/s的角速度最高精度,精度隨量程的變化關(guān)系如圖14所示,可知在將參數(shù)K 作為單一變量的前提下,隨著量程的增加,精度逐漸下降。

    圖14 精度隨量程的變化趨勢(shì)

    使用電路仿真軟件搭建電路,并模擬振弦陀螺輸出信號(hào),對(duì)方案一進(jìn)行仿真,中心頻率為1 250 Hz,量程為360°/s 時(shí),輸入不同角速度,可通過頻率變化值和角速度的關(guān)系計(jì)算得出頻率變化值如表2。

    表2 頻率信號(hào)輸入值(1 250 Hz)

    將表2 中所得頻率數(shù)據(jù)作為單片機(jī)的輸入信號(hào),得到的仿真結(jié)果如表3。

    表3 角速度仿真結(jié)果(1 250 Hz)

    設(shè)計(jì)方案二:振弦中心頻率為2 000 Hz。

    在表4 參數(shù)下,量程為360°/s 時(shí),頻率變化值和角速度的關(guān)系如圖15 所示。

    表4 陀螺參數(shù)表(2 000 Hz)

    圖15 頻率隨角速度變化趨勢(shì)(2 000 Hz)

    對(duì)于方案二,中心頻率為2 000 Hz,量程為360°/s時(shí),輸入不同角速度可通過計(jì)算得出頻率變化值如表5 所示。

    表5 頻率信號(hào)輸入值(2 000 Hz)

    將表5 中所得頻率數(shù)據(jù)作為單片機(jī)的輸入信號(hào),得到的仿真結(jié)果如表6 所示。

    表6 角速度仿真結(jié)果(2 000 Hz)

    設(shè)計(jì)方案三:振弦中心頻率為3 000 Hz。

    在表7 參數(shù)下,量程為360°/s 時(shí),頻率變化值和角速度的關(guān)系如圖16 所示。

    表7 陀螺參數(shù)表(2 000 Hz)

    圖16 頻率隨角速度變化趨勢(shì)(3 000 Hz)

    對(duì)于方案三,中心頻率為3 000 Hz,量程為360°/s時(shí),輸入不同角速度可通過計(jì)算得出頻率變化值如表8 所示。

    表8 頻率信號(hào)輸入值(3 000 Hz)

    將表8 中所得頻率數(shù)據(jù)作為單片機(jī)的輸入信號(hào),得到的仿真結(jié)果如表9 所示。

    表9 角速度仿真結(jié)果(3 000 Hz)

    設(shè)計(jì)方案四:振弦中心頻率為4 000 Hz。

    在表10 參數(shù)下,量程為360°/s 時(shí),頻率變化值和角速度的關(guān)系如圖17 所示。

    表10 陀螺參數(shù)表(4 000 Hz)

    圖17 頻率隨角速度變化趨勢(shì)(4 000 Hz)

    對(duì)于方案四,輸入不同角速度時(shí),可通過計(jì)算得出頻率變化值如表11 所示。

    表11 頻率信號(hào)輸入值(4 000 Hz)

    將表11 中所得頻率數(shù)據(jù)作為單片機(jī)的輸入信號(hào),得到的仿真結(jié)果如表12 所示。

    表12 角速度仿真結(jié)果(4 000 Hz)

    5.2 小結(jié)

    通過方案一給出的方法,可以得出各個(gè)方案的誤差表如表13。

    表13 誤差表

    在上述4 種方案中通過改變系數(shù)K=2mvg,改變陀螺的量程,可得到圖18 所示精度與量程的關(guān)系。

    圖18 不同中心頻率下精度與量程的關(guān)系

    仿真得出在4 個(gè)方案下輸入不同角速度時(shí)的相對(duì)誤差擬合后的曲線如圖19 所示。

    圖19 不同中心頻率下仿真結(jié)果的誤差

    5.3 分析

    通過對(duì)4 種方案的對(duì)比分析(圖18,表13)以及仿真實(shí)驗(yàn)可以看到,隨著陀螺尺寸減小,振弦頻率增加,陀螺的精度得到提高。

    從仿真結(jié)果的對(duì)比圖19 中可以看出,隨著陀螺中心頻率上升,角速度的測(cè)量誤差逐漸下降,且所有設(shè)計(jì)方案均呈現(xiàn)低精度時(shí)誤差較大的現(xiàn)象,通過分析可以從以下2 個(gè)方面提升精度:

    (1)通過增加測(cè)頻精度:本方案采用的以單片機(jī)為核心的檢測(cè)電路最小時(shí)鐘周期為0.5 μs,在測(cè)頻時(shí)引起的誤差對(duì)角速度測(cè)量精度有關(guān)鍵的影響,如果能采用其他精度更高的器件如FPGA,將最小時(shí)鐘周期降至10 ns 以下,精度將有很大的提升。

    (2)通過增加振弦初始固有頻率:隨著振弦初始固有頻率的增加,精度也隨之升高,故在采用上述高精度器件的情況下,提高振弦頻率(100 kHz 以上),也可以準(zhǔn)確測(cè)得振弦的振動(dòng)頻率。

    6 結(jié)束語

    通過振弦陀螺的量程和精度進(jìn)行數(shù)值模擬和對(duì)比分析,得出頻率測(cè)量精度對(duì)角速度測(cè)量精度有極為關(guān)鍵的作用,且陀螺越小,振弦頻率越高,測(cè)量精度也越高。

    在對(duì)振弦式陀螺的測(cè)量過程進(jìn)行仿真時(shí),充分利用AT89C52 單片機(jī)的內(nèi)部資源,使用3 個(gè)內(nèi)部定時(shí)器T0、T1、T2 進(jìn)行了雙通道測(cè)頻,并使用差動(dòng)式的角速度檢測(cè)方法實(shí)現(xiàn)了溫度自補(bǔ)償并簡(jiǎn)化了硬件電路,并且在設(shè)置有多個(gè)傳感器的情況下,可將所測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)送至上位機(jī)進(jìn)行處理。

    從仿真結(jié)果可知該電路測(cè)量系統(tǒng)硬件電路簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性好、維護(hù)簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)便,具有較強(qiáng)可行性,在低精度要求下可用于振弦式陀螺的信號(hào)檢測(cè),具有一定的工程應(yīng)用價(jià)值。

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