一种基于FPGA的高速永磁同步电机转速计算方法

    公开(公告)号:CN117639596A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202410091997.X

    申请日:2024-01-23

    摘要: 本发明公开了一种基于FPGA的高速永磁同步电机转速计算方法,涉及电机控制技术领域。该方法包括:采集高速永磁同步电机的位置点信息,根据高速永磁同步电机的位置点信息获取高速永磁同步电机的位置点差值信息;根据高速永磁同步电机的位置点差值信息,确定高速永磁同步电机的转动情况;根据高速永磁同步电机的转动情况,选取不同转速计算方式计算高速永磁同步电机的转速。本发明克服了现有数字旋变转换器的不足,能提升高速永磁同步电机转速计算的实时性,进而提升高速永磁同步电机转速计算的精度,能同时满足速度误差和速度监测范围的要求,并且能计算出电机抖动情况下的转速。

    一种霍尔传感器温度补偿方法

    公开(公告)号:CN112461270A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011052207.5

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: G01D5/14

    摘要: 本发明的目的在于提供一种霍尔传感器温度补偿方法,可调电压输出的稳压电源的电源电路包括三端可调正输出电压调整器,所述三端可调正输出电压调整器的输出端接串联的电阻R1、R2,所述电源电路输出电压为VDD,所述霍尔传感器的电源接VDD,且输出电压为Vout;采用电源电压随温度变化补偿霍尔传感器的输出灵敏度漂移及零位漂移,通过调整电阻R1、R2的温度系数进行补偿。本发明随温度变化的电源电压补偿霍尔传感器输出的温度漂移。本发明实现接近开关用霍尔传感器输出的温度补偿,具有全温范围,全输出量程的温度补偿,温度补偿方式简单可靠,所需元器件少,实现方便,成本低。

    一种用于液晶显示仪表显示的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN117930731B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410324716.0

    申请日:2024-03-21

    IPC分类号: G05B19/042 G09G3/36

    摘要: 本发明公开了一种用于液晶显示仪表显示的控制方法及系统,其涉及航空技术领域。本发明使用多通道液晶显示仪表的方法由FPGA独立完成,无需增加额外的电路设计,即降低复杂度又减少设计成本,并具备小体积、重量轻。实时性、可靠性高;可参数配置多种VGA分辨率显示模式,适用于不同的显示需求,代码占用逻辑资源较小,可适用于市场上绝大多数FPGA型号,不受限于外围显示器件,适用范围广,显示内容丰富;基于FPGA并行时序控制开发,可以实时响应多路异步显示数据,同步控制液晶行、场扫描,实现时序显示驱动,从而确保设计可靠性,配置灵活、适用性广。

    一种用于液晶显示仪表显示的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN117930731A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410324716.0

    申请日:2024-03-21

    IPC分类号: G05B19/042 G09G3/36

    摘要: 本发明公开了一种用于液晶显示仪表显示的控制方法及系统,其涉及航空技术领域。本发明使用多通道液晶显示仪表的方法由FPGA独立完成,无需增加额外的电路设计,即降低复杂度又减少设计成本,并具备小体积、重量轻。实时性、可靠性高;可参数配置多种VGA分辨率显示模式,适用于不同的显示需求,代码占用逻辑资源较小,可适用于市场上绝大多数FPGA型号,不受限于外围显示器件,适用范围广,显示内容丰富;基于FPGA并行时序控制开发,可以实时响应多路异步显示数据,同步控制液晶行、场扫描,实现时序显示驱动,从而确保设计可靠性,配置灵活、适用性广。

    一种基于FPGA的高速永磁同步电机转速计算方法

    公开(公告)号:CN117639596B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410091997.X

    申请日:2024-01-23

    摘要: 本发明公开了一种基于FPGA的高速永磁同步电机转速计算方法,涉及电机控制技术领域。该方法包括:采集高速永磁同步电机的位置点信息,根据高速永磁同步电机的位置点信息获取高速永磁同步电机的位置点差值信息;根据高速永磁同步电机的位置点差值信息,确定高速永磁同步电机的转动情况;根据高速永磁同步电机的转动情况,选取不同转速计算方式计算高速永磁同步电机的转速。本发明克服了现有数字旋变转换器的不足,能提升高速永磁同步电机转速计算的实时性,进而提升高速永磁同步电机转速计算的精度,能同时满足速度误差和速度监测范围的要求,并且能计算出电机抖动情况下的转速。

    一种基于FPGA的多通道接近传感器解调方法及系统

    公开(公告)号:CN115752520A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211340614.5

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: G01D5/20 G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种基于FPGA的多通道接近传感器解调方法及系统,属于传感器技术领域,本发明由FPGA内部频率生成模块输出方波信号,并转换成标准正弦波激励信号;设1/F周期内完成n次采样,且每次采样间隔为(1/F)/n;利用FPGA内部逻辑控制模拟开关切换采样通道,并对AD芯片进行时序控制,在三个采样周期内分别对激励信号和采样;对采样结果进行分组以及离散傅里叶变换,并计算得到经插值滤波后的电感值Ls和电阻值Rs,再判断传感器的状态,完成多通道接近传感器的解调。本发明解决现有解调方法实现的运算速度慢、不能很好地解决多路实时解算的技术问题,能有效地实现飞机起落架和舱门接近传感器的快速感知。

    一种多通道模拟量信号采集处理系统

    公开(公告)号:CN114362754B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210274464.6

    申请日:2022-03-21

    IPC分类号: H03M1/12 H03M1/06

    摘要: 本发明公开了一种多通道模拟量信号采集处理系统,本发明涉及信号采集领域,其包括依次连接的信号采集器、通道选择切换电路、滤波限幅保护电路、模拟‑数字转换电路和FPGA电路;FPGA电路与温度采集电路的输出端相连。本发明针对电子设备输入的各类模拟量电信号,在固定周期内完成64个通道的模拟量信号的依次快速切换和采集;不需要增加多个A/D转换器和滤波限幅保护电路,只需在模拟‑数字转换电路前使用1路滤波限幅保护电路,可以有效减少模块的重量和体积,避免传统采集模块使用元器件数量多、成本偏高以及体积大、故障机会多的缺点。还可以滤除共模干扰,输出的信号再通过有源滤波滤除差模干扰,整体提高采集信号的精度,具备高抗干扰能力。

    一种多通道模拟量信号采集处理系统

    公开(公告)号:CN114362754A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210274464.6

    申请日:2022-03-21

    IPC分类号: H03M1/12 H03M1/06

    摘要: 本发明公开了一种多通道模拟量信号采集处理系统,本发明涉及信号采集领域,其包括依次连接的信号采集器、通道选择切换电路、滤波限幅保护电路、模拟‑数字转换电路和FPGA电路;FPGA电路与温度采集电路的输出端相连。本发明针对电子设备输入的各类模拟量电信号,在固定周期内完成64个通道的模拟量信号的依次快速切换和采集;不需要增加多个A/D转换器和滤波限幅保护电路,只需在模拟‑数字转换电路前使用1路滤波限幅保护电路,可以有效减少模块的重量和体积,避免传统采集模块使用元器件数量多、成本偏高以及体积大、故障机会多的缺点。还可以滤除共模干扰,输出的信号再通过有源滤波滤除差模干扰,整体提高采集信号的精度,具备高抗干扰能力。

    解算多通道接近传感器对应电感值的方法

    公开(公告)号:CN110715674A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910991435.X

    申请日:2019-10-18

    IPC分类号: G01D5/20 G01R27/26

    摘要: 本发明公开的一种解算多通道接近传感器对应电感值的方法,旨在解决多通道状态下接近传感器数字解算时间较长的问题。本发明通过下述技术方案实现:在解算多通道接近传感器对应电感值中,每路信号调理电路接收来自对应连接的接近传感器信号,并经过滤波及放大处理成数字信号状态;接近传感器产生的交流响应信号通过切换多路开关,把不同通道的传感器信号送入到A/D采样电路,通道切换及控制电路在CPU的控制时序下,对多路开关送来的模拟信号进行数字化处理,A/D转换电路输出交流信号对应的二进制数值;CPU电路接收A/D转换电路送来的二进制数值,对多点采样值进行快速傅里叶变换FFT计算出对应的电感值。