×
10.05.2018
218.016.4a9c

Результат интеллектуальной деятельности: Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения положения вала механического узла. Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер, содержит n оптических пар (где n - разрядность энкодера), которые распределены равномерно с угловым шагом 360/n, растровый диск с одной кодирующей дорожкой в виде чередующихся прозрачных и непрозрачных секторов, причем прозрачные и непрозрачные сектора формируются путем комбинации точной и грубой шкал. Технический результат - повышение разрешающей способности однодорожечного энкодера. 13 табл., 8 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения положения вала механического узла.

Известен абсолютный угловой энкодер, построенный на рефлексивном коде Грея [Пат. №2632058 А, США, МПК 7 Н03М 1/00, Н04В 14/04, Н04В 14/02, H01J 31/04, Н03М 13/00, H01J 31/00. Pulsecodecommunication / FrankGray; патентообладатель BellTelephoneLaborInc"; заявл. 13 ноября 1947; опубл. 17 марта 1953].

Суть данного устройства заключается в том, что при реализации n-разрядного энкодера на поверхность растрового диска наносится n кодирующих дорожек, каждая из которых отвечает за формирование кода соответствующего разряда.

Кодирующие дорожки формируются таким образом, чтобы коды, соответствующие двум соседним угловым положениям растра, отличались только в одном разряде. Такой способ кодирования обеспечивает длину кода равную 1 и, как следствие, обеспечивает высокую помехозащищенность.

Недостатком такого энкодера является применение нескольких кодирующих дорожек, что ограничивает область применения энкодера, так как, при его реализации, используется вся поверхность растрового диска, а в случае применения растра, работающего на просвет, источники и приемники излучения оказываются механически не связанными, что приводит к снижению технологичности конструкции. В свою очередь, применение отражающего растрового диска приводит к необходимости высокой точности относительного расположения растра и оптопар, работающих на отражения и делает конструкцию не применимой в условиях вибраций.

Известен оптический энкодер, описанный в патенте Спеддинга Н.Б. [Пат. №264738, Новая Зеландия, МПК 7 G01B 11/26, G01B 5/24. A position encoder / Spedding Norman Bruce; патентообладатель «INDUSTRIAL RESEARCH LIMITED» - заявл. 20 октября 1994; опубл. 2 февраля 1996], который содержит n оптических пар (где n - разрядность энкодера), распределенных равномерно с угловым шагом 360/n, растровый диск с одной кодирующей дорожкой в виде чередующихся прозрачных и непрозрачных секторов.

При этом максимальное количество прозрачных секторов cmax в зависимости от разрядности энкодера определяют выражением:

где n - разрядность энкодера (количество используемых оптопар).

Угловой размер прозрачных секторов рассчитывают по выражению:

где c - принятое количество прозрачных секторов;

i=1…cmax - номер сектора;

αi - угловой размер i-го сектора,

Угловой размер β непрозрачных секторов вычисляют по выражению:

где s - натуральное число.

Информация с датчика выводится виде параллельного кода, который определяет значение угла.

Недостатком такого энкодера является низкая разрешающая способность по сравнению с многодорожечным энкодером. Например, при разрядности энкодера 5, обеспечивают разрешающую способность 36 градусов, при максимально возможной 360/25=11.25 градуса, при разрядности 8 - 11.25 (максимально достижимая - 360/28=1.40625 градуса) и т.д.

Технической задачей предлагаемого изобретения является увеличение разрешающей способности энкодера при сохранении разрядности.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном энкодере, содержащем n оптических пар (где n - разрядность энкодера), которые распределены равномерно с угловым шагом 360/n, растровый диск с одной кодирующей дорожкой в виде чередующихся прозрачных и непрозрачных секторов, прозрачные и непрозрачные сектора формируются путем комбинации точной и грубой шкал.

Сущность предлагаемого технического решения, заключается следующем.

На кодирующей дорожке, представляющей собой чередующиеся прозрачные и непрозрачные сектора, размещают точную и грубую шкалы. При этом грубая шкала, представляет собой непрозрачный сектор с угловым размером 720/n градусов и прозрачный сектора с угловым размером 360/n градусов, который примыкает к непрозрачному при движении почасовой стрелке. Точная шкала с угловым размером 360(1-3/n) градусов содержит n-3 части с угловым размером 360/n градусов. Каждую часть формируют по последовательности значений соответствующего разряда модифицированного n-3-разрядного кода. При этом при этом старшему разряду ставят в соответствие часть, расположенную рядом с прозрачным сектором основной шкалы, младшему - часть, расположенную рядом с непрозрачным сектором основной шкалы; нулю ставят в соответствие прозрачный сектор с угловым размером а, где а - разрешающая способность энкодера, единице - непрозрачный. Разрешающую способность энкодера рассчитывают по выражению:

Модифицированный n-3-разрядный код получают путем исключения из 2n-3 возможных значений известного n-3-разрядного двоичного кода, при четных n больших или равных 6, m1 кода вида:

где , а также, при n больших или равных 7, одного любого кода из каждой пары вида:

где k - целое число от 0 до n-6.

Общее количество m2 пар вида (7) определяют выражением:

Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер содержит n оптических пар (где n - разрядность энкодера), которые распределены равномерно с угловым шагом 360/n, растровый диск с одной кодирующей дорожкой в виде чередующихся прозрачных и непрозрачных секторов, причем прозрачные и непрозрачные сектора формируются путем комбинации точной и грубой шкал.

Изобретение поясняется рисунками на фиг. 1-8.

На фигурах 1 и 2 приведено формирование двоичных кодов на выходе энкодера при наличии цепочек 110.

На фигуре 3 приведен пример реализации пятиразрядного энкодера.

На фигуре 4 приведен пример реализации шестиразрядного энкодера.

На фигуре 5 приведен пример реализации семиразрядного энкодера.

На фигуре 6 приведено расположение оптопар, растровый диск с грубой шкалой и несформированной точной шкалой для восьмиразрядного энкодера.

На фигуре 7 приведено расположение оптопар, растровый диск с грубой шкалой и несформированной точной шкалой, разделенной на пять частей, для восьмиразрядного энкодера.

На фигуре 8 приведен пример реализации восьмиразрядного энкодера с указанием основных конструктивных размеров.

Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер, содержит n оптических пар 2 (где n - разрядность энкодера), которые распределены равномерно с угловым шагом 360/n, растровый диск 1 с одной кодирующей дорожкой 3 в виде чередующихся прозрачных 6 и непрозрачных секторов 7, причем прозрачные и непрозрачные сектора формируются путем комбинации точной 5 и грубой 4 шкал.

Работа энкодера в соответствии с вышеприведенным описанием поясняется следующим образом.

Кодирование углового положения с точностью до 360/n градусов, может быть реализовано с помощью трех последовательно расположенных оптопар, третья из которых в пределах поворота на угол 360/n градусов остается постоянно открытой, две другие - постоянно закрыты.

Это позволяет определить угловое положение растра qГ с точностью до 360/n градусов по следующему алгоритму:

1. Считывается код с n - оптопар.

2. Считанный код подвергается s раз кольцевому сдвигу вправо, пока два младших разряда не примут значения единицы, а старший ноль.

3. Приняв за нулевое положение растра такое, что при отсутствии сдвигов старший бит в считанном с оптопар коде равен 0, а два младших 1, и считая положительным вращение против часовой стрелки, угловое положение растра qГ определяется выражением:

При определении углового положения qГ неиспользуемыми оказываются (n-3) оптопар.

Таким образом, задействовав неиспользуемые оптопары, путем формирования кодирующей последовательности на свободной части растра, можно обеспечить повышение разрешения энкодера. При этом следует учитывать, что в (n-3)-разрядном коде, считываемым с этих оптопар необходимо исключить те, которые содержат последовательность 110, так как при выполнении сдвиговых операций для определения qГ, это приводит к неоднозначности определения значения s. То есть возможно более одного значения s, при которых старший разряд имеет значение 0, а два младших 1 (фиг. 1).

В связи с этим, для исключения неоднозначности при определении s, необходимо в парах (n-3)-разрядных кодов вида (7) исключить по одному коду и при определении s считать исключенный код запрещенным.

Следует отметить, что для четных n, существуют такие (n-3)-разрядные коды, содержащие цепочки 110, которые при различных значений s, переходят сами в себя (фиг. 2). Такие коды также необходимо исключить.

Оставшиеся значения кодов позволяют уточнить угловое положение растра, определенное по грубой шкале значением s, в (2n-3-m2) раз для нечетных n, и в (2n-3-m1-m2) раз - для четных n, и обеспечить разрешающую способность в соответствии с выражением (5). Внешний вид кодирующих дисков для n равных 5, 6, 7 приведен на фигурах. 3-5.

Определение точного углового положения q, при использовании такой кодирующей последовательности реализуется по следующему алгоритму:

1. Считывается код с n - оптопар.

2. Считанный код подвергается s раз кольцевому сдвигу вправо, пока два младших разряда не примут значения единицы, а старший ноль. При этом (n-3)-разрядный двоичный код, расположенный между старшим разрядом и двумя младшими, не должен иметь запрещенное значение.

3. Определяется номер j (n-3)-разрядного модифицированного кода в соответствии с принятой последовательностью расположения при формировании растра. При этом первому коду присваивается номер 0.

4. Рассчитывается точное значение углового положения растра q по выражению:

Для пояснения последовательности формирования энкодера, рассмотрим пример расчета 8-ми разрядного энкодера.

При разрядности n, равной 8, оптопары будут распределены равномерно по периметру растра с угловым шагом:

.

Рассчитаем угловые размеры прозрачного и непрозрачного секторов основной шкалы.

Угловой размер непрозрачного сектора основной шкалы составит:

.

Угловой размер прозрачного сектора основной шкалы составит:

.

Угловой размер части кодирующего диска под размещение n-3 разрядного кода составит:

.

Кодирующий диск без (n-3)-разрядного кода и расположение оптопар приведены на фиг. 6.

Рассчитаем структуру и угловые элементы части диска под размещение n-3 разрядного кода:

1. Сформируем последовательность кодов, содержащую 2n-3 кода, соответствующих (n-3)-разрядному двоичному коду.

В данном случае разрядность кода равна:

8-3=5.

Количество кодов составит:

28-3=25=32,

В качестве последовательности кодов примем последовательность значений обычного прямого двоичного 5-ти разрядного кода. Принятая последовательность для расчетов приведена в таблице 1.

2. Так как принятое значение n, равное 8, четное и больше 6. Из полученной последовательности исключим m1 код вида (6).

Для данного случая m1 равно:

.

Количество позиций Xi при n, равном 8, имеет значение:

.

Таким образом, Xi могут принимать значения, приведенные в таблице 2.

Следовательно, из последовательности, приведенной в таблице 2 необходимо исключить коды, приведенные в таблице 3.

Таким образом с корректированная последовательность кодов примет вид, приведенный в таблице 4.

3. Так как принятое значение n, равное 8, больше 7. Из полученной последовательности исключим m2 пар вида (7).

Та как n - четное, m2 равно:

m2=(n-5)⋅2n-7-2n/2-4=(8-5)⋅28-7-28/2-4=3⋅21-24-4=3⋅2-20=6-1=5.

Количество позиций Xi при n, равном 8, имеет значение:

n-6=8-6=2.

Таким образом, Xi могут принимать значения, приведенные в таблице 5.

В свою очередь, k, при n равном 8, принимает значения 0, 1, 2.

Следовательно, из последовательности, приведенной в таблице 4 необходимо исключить по одному коду из каждой пары в таблице 6.

Из каждой пары исключим по одному коду, приведенному в таблице 7.

Оставшиеся коды, приведенные в таблице 8, добавим в исходную последовательность кодов.

Таким образом, скорректированная последовательность кодов примет вид в соответствии с таблицей 9.

4. При реализации кодирующего диска сохраним исходную последовательность кодов, таким образом последовательность значений для каждого разряда примет вид согласно таблице 10.

5. Разобьем неразмеченную часть кодирующего диска на n-3 равных частей. При n равном 8, размер одной части составит:

.

Таким образом, кодирующий диск примет вид на фиг. 7.

Определим разрешающую способность а энкодера и угловой размер цифры n-3-разрядного кода.

Так как n, равное 8, четное разрешающая способность примет значение:

Определим угловые размеры прозрачных и непрозрачных секторов для каждой части неразмеченной области, приняв одной цифре последовательности значений разрядов угловой размер равный 1,8°. Результаты расчета приведены в таблице 11.

Примечания:

1. Нумерация частей неразмеченной области начинается от прозрачного сектора основной шкалы к непрозрачному.

2. Нумерация секторов для части неразмеченной области начинается от прозрачного сектора основной шкалы к непрозрачному.

Поставив в соответствие старшему разряду часть, расположенную рядом с прозрачным сектором основной шкалы, младшему - часть, расположенную рядом с непрозрачным сектором основной шкалы, окончательно получим одну из реализаций кодирующего диска с одной дорожкой, приведенный на фиг. 8.

Коды значений углового положения диска для различных угловых положений приведен в таблице 12.

Следует отметить, что при n, равном 8, возможны другие реализации кодирующего диска, которые могут быть получены при исключении любых других значений кодов на этапе 3, а также при изменении последовательности итогового набора кодов на этапе 4.

При этом любые другие отбрасываемые значения и произвольная последовательность сортировки итогового набора кодов принципиального значения не имеют и приводят к положительному результату.

Данные варианты реализации могут варьироваться из конструктивных или иных соображений, при решении конкретной прикладной задачи применения однооборотного однодорожечного абсолютного энкодера, в том числе и для реализации энкодеров линейного перемещения.

Сопоставляя выражение для разрешающей способности известного энкодера (2) и предлагаемого (5), видно, что данный энкодер обеспечивает увеличение разрешающей способности в W раз:

По сравнению с известным энкодером, при n больше 4 разрешающая способность предложенного энкодера увеличивается (таблица 13).

Таким образом, применение кодирующей дорожки, сформированной путем комбинации грубой и точной шкал позволяет повысить разрешающую способность однодорожечного энкодера.

Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер, содержащий n оптических пар (где n - разрядность энкодера), которые распределены равномерно с угловым шагом 360/n, растровый диск с одной кодирующей дорожкой в виде чередующихся прозрачных и непрозрачных секторов, отличающийся тем, что прозрачные и непрозрачные сектора формируются путем комбинации точной и грубой шкал.
Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер
Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер
Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер
Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер
Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер
Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер
Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 158.
13.01.2017
№217.015.66f6

Способ изготовления патронов спортивно-охотничьего оружия

Изобретение относится к изготовлению патронов спортивно-охотничьего оружия. Способ включает монтаж пули, состоящей из сердечника, свинцовой рубашки и оболочки, в капсюлированной и заполненной порохом гильзе с обжимом дульца по периметру направляющей части пули. Перед обжимом дульца гильзы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591928
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.67f4

Способ изготовления сетки рифлей на внутренней поверхности оболочки и устройство для его осуществления

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении оболочек с сеткой рифлей на внутренней поверхности. На внутренней поверхности полой заготовки формообразуют сетку рифленых канавок посредством матрицы для обжима с конической рабочей поверхностью с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591904
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.70ff

Способ усиления фундамента

Изобретение относится к строительству, а именно к усилению ленточных железобетонных фундаментов, подошва которых получила крен, и может быть использовано в пылевато-глинистых грунтах, находящихся в любой консистенции. Способ усиления фундамента включает отрывку котлована, подведение под подошву...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596621
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.895c

Способ комбинированной чистовой обработки зубчатых деталей

Изобретение относится к комбинированной чистовой обработке зубчатых колес. Располагают обрабатываемое колесо относительно плоского производящего колеса с гипоидным смещением. Осуществляют внеполюсное зацепление плоского производящего колеса с обрабатываемым колесом. Используют производящее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602576
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.a3cb

Способ чистовой зубообработки цилиндрических зубчатых колес

Обработка цилиндрического зубчатого колеса включает вращение двухрядной резцовой головки и согласованные поступательное и вращательное движения обката заготовки обрабатываемого колеса в одном направлении с монотонно возрастающей по приведенной зависимости скоростью, при котором правый ряд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607509
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a54a

Способ утилизации отработанного асфальтобетона

Изобретение относится к способам утилизации отходов отработанных строительных материалов и может найти применение в качестве заполнителей и модифицирующих добавок для бетонов дорожного строительства: бордюрных камней, тротуарных плит, покрытия нижних оснований дорог. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607834
Дата охранного документа: 20.01.2017
25.08.2017
№217.015.a989

Способ получения низкомолекулярной фракции гуминовых веществ черноольхового низинного торфа с молекулярной массой 98 кда

Изобретение относится к области очистки воды от катионов металлов. Предложены гуминовые вещества, выделенные из черноольхового низинного торфа, имеющие молекулярную массу 98 кДа, общую кислотность 3,2 ммоль/г, содержание карбоксильных групп 0,3 ммоль/г, содержание фенольных групп 2,9 ммоль/г....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611525
Дата охранного документа: 27.02.2017
25.08.2017
№217.015.aad2

Способ краткосрочного прогноза землетрясений

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для краткосрочного прогнозирования землетрясений. Сущность: определяют пространственное положение сейсмомагнитных меридианов. Определяют вероятностные места возникновения землетрясений как окрестности радиусом не более...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611582
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.ac56

Способ изготовления сетки рифлей на внутренней поверхности оболочки и устройство для его осуществления

Изобретение относится к специальному производству оболочек с насечками на внутренней поверхности с образованием сетки рифлей. Сетку рифлей изготавливают с фасками под углом 120° относительно вершины рифля, редуцирование осуществляют с переменной толщиной стенки по высоте оболочки с углом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612052
Дата охранного документа: 02.03.2017
25.08.2017
№217.015.b4ff

Компенсационный акселерометр

Изобретение относится к области приборостроения и может найти применение в приборах измерения механических величин компенсационного типа. Заявлен компенсационный акселерометр, содержащий чувствительный элемент, датчик угла, выход которого соединен с входом усилителя, датчик момента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614205
Дата охранного документа: 23.03.2017
Показаны записи 1-1 из 1.
04.04.2018
№218.016.357e

Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения положения вала электродвигателя. Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер содержит n оптопар, где n - разрядность энкодера, растровый диск с одной кодирующей дорожкой, состоящей из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645880
Дата охранного документа: 28.02.2018
+ добавить свой РИД