QA740210
80000
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QA740210
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QA740210
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DIP20/-
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原装现货
QA740210
5465
DIP18/22+
原厂原装现货
4 光栅位移测量系统的硬件设计 光栅位移测量系统的硬件实现主要包括位移检测电路、电源电路、人机接口和声光报警电路以及工业以太网接口电路的设计。 4.1 基于集成芯片的光栅位移检测电路 光栅信号检测电路可以由光敏三极管、比较器lm339、2片74193串联组成。但是这种设计方案往往需要增加较多的可编程计数器,电路元器件众多、结构复杂、功耗增加、稳定性下降。因此,本文对经过sgc-4.2型光栅尺(50线/mm)出来的脉冲信号进行倍频处理时,选择4倍频专用集成电路芯片qa740210来实现,对信号4细分后,可得分辨率为5μm的计数脉冲,这在工业测控中已达到了很高的精确度。qa740210集成电路可将两路正交的方波进行四倍频,并能根据输入信号的相位关系进行相位判别,产生2路加、减计数信号,可直接送到ds80c410高速计数器进行计数。 为了使qa740210正常工作,需要设计由x0、x1、x2构成的振荡器。振荡频率与电源电压无关,仅取决于充电和放电的总时间常数,即与r1和c1的值有关。本文选用r1=100 ω,c1=10μf,所示振荡频率f=250 khz。具体的实现电
,为保证生物芯片扫描在最高扫描分辨率为5μm时仍有较高扫描质量,x、y方向位置检测精度应高于2μm,以减少扫描台的定位误差,因此要对光栅信号进一步细分;此外,还要完成将光栅信号转换成控制器能读取的位置数据,当x向、y向位移方向为正时,此位置数据递增;当x向、y向位移方向为负时,此位置数递减,并要保证实时的准确可靠的提供x、y向的位置数据,作为控制器(如单片机、dsp)精确定位x-y二维扫描台位置的依据。 原有的生物芯片扫描仪中x-y二维扫描台的一个方向的位置检测采用4倍频专用集成电路qa740210对光栅信号进行辨向、细分,用4片4位二进制74ls193计数器级联实现对细分后的光栅信号16位计数,计数值(即位置数据)通过2片8位74ls245缓冲器输出至控制器。这样,x、y两个方向的位置检测电路多达14片芯片,占用大量的pcb空间,布线复杂,板上信号间的串扰易引起计数误差和误清零现象,影响扫描台的精确定位。若只用一片fpga实现位置检测电路,输入为光栅信号,输出即为位置数据,直接送入控制器,避免pcb板间信号串扰,就能有效消除计数误差和误清零现象。 2 x-y二维扫描台位置检测的fpga设
向;其次,为保证生物芯片扫描在最高扫描分辨率为5μm时仍有较高扫描质量,x、y方向位置检测精度应高于2μm,以减少扫描台的定位误差,因此要对光栅信号进一步细分;此外,还要完成将光栅信号转换成控制器能读取的位置数据,当x向、y向位移方向为正时,此位置数据递增;当x向、y向位移方向为负时,此位置数递减,并要保证实时的准确可靠的提供x、y向的位置数据,作为控制器(如单片机、dsp)精确定位x-y二维扫描台位置的依据。 原有的生物芯片扫描仪中x-y二维扫描台的一个方向的位置检测采用4倍频专用集成电路qa740210对光栅信号进行辨向、细分,用4片4位二进制74ls193计数器级联实现对细分后的光栅信号16位计数,计数值(即位置数据)通过2片8位74ls245缓冲器输出至控制器。这样,x、y两个方向的位置检测电路多达14片芯片,占用大量的pcb空间,布线复杂,板上信号间的串扰易引起计数误差和误清零现象,影响扫描台的精确定位。若只用一片fpga实现位置检测电路,输入为光栅信号,输出即为位置数据,直接送入控制器,避免pcb板间信号串扰,就能有效消除计数误差和误清零现象。 2 x-y二维扫描台位置检测的fpga设
光栅尺程序问题74ls193为双时钟十六进制同步加/减计数器,qa740210输出的两路正负脉冲信号(+cp0/-cp0)分别与第一个74ls193的加(cku)/减(ckd)脉冲端相连,第一个74ls193的进位(cry)/借位(borr)分别与第二个74ls193的加(cku)/减(ckd)脉冲端相连。用单片机89c2051 p1口的8位i/o口接两个计数器的8位数据线,第二个计数器的进位位(cry)和借位位(borr)分别接89c2051的外部中断int0和int1,这样累加或累减在256个以内的计数脉冲通过计数器和单片机的8位并行数据口传输,超过256个计数脉冲则由外部中断int0和int1进行中断响应处理。这是我写的一个简单的程序,但是不知道为什么,老是不对。我调试了2个星期了,但是还找不出错在哪里,计数就是不对。希望位大虾能够指点一下。org 00h jmp start org 03h jmp ext0 org 13h jmp ext1 di equ 30h zhong equ 31h gao equ 32h cn