首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

基于ARM的数控算法图示仪设计(2)

基于ARM的数控算法图示仪设计(2)

(2)操作检测任务:流程如图4所示。该任务启动后将定时进行A/D采样和I/O电平检测,并与上次结果进行对比。如果电位器的电位发生较大的变化或功能选择的I/O电平发生变化时,就将变换值以约定好的数据形式通过邮箱发送给显示更新任务,并发送更新信号量,通知显示更新任务刷新显示屏。

         


          (3)信号捕获中断服务程序:流程如图5所示。

         


          发生中断后首先判断是哪一个轴产生的中断,然后将计数值存放在相应的变量中,并清除计时器的值,接着读取方向信号的电平。在与上一次的计时数值比较后,如果相同,则说明机床在做直线运动,不需要刷新显示屏,程序返回;如果计数值或电平发生了变化,则通过邮箱向更新任务发送相关数据,然后发送信号量通知屏幕刷新。
        3 系统测试与应用
          经测试,该系统在最高脉冲频率为200 kHz的运动控制芯片驱动下能够正常显示各轴脉冲的比例关系和相应的频率值,并能准确地描绘出如直线、简单曲线和基本弧形等加工轨迹。图示仪的最大响应延时约为30 ms,基本上能满足设计要求。
          图6是驱动器最高脉冲频率为20 kHz下加工弧形时绘制的图形。图中弧形约占5π/8,横轴和纵轴的速度比约为2:1。在驱动器允许范围内,频率表与速度成正比,即频率比也约为2:1。图中测试值基本符合理论值。

         


          该系统应用于数控机床实验系统,教学中,取得了较好的实验教学效果,学生反应良好。
          4 结 话
          在此着重介绍了基于ARM的运动轨迹数字图示仪的设计,分别从硬件设计和软件设计两个方面描述了系统的实现方法。它通过较低的成本,解决了数控研究和教学过程中分析插补算法、插补脉冲和刀具运动轨迹三者间关系的困难问题,在教学实用性上效果明显。
继承事业,薪火相传
返回列表