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空间高精度扫描伺服系统的驱动控制
被引量:
8
1
作者
翟少雄
王长胜
+1 位作者
谭立
高波
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期1104-1111,共8页
研究了空间飞行器扫描伺服系统的高精度驱动控制技术。针对有效载荷对地面目标进行扫描时多要求其伺服系统提供高精度的低速性能,本文提出采用交流永磁同步电机直接驱动伺服系统,省去中间的减速器传动环节来提高伺服系统的驱动控制精度...
研究了空间飞行器扫描伺服系统的高精度驱动控制技术。针对有效载荷对地面目标进行扫描时多要求其伺服系统提供高精度的低速性能,本文提出采用交流永磁同步电机直接驱动伺服系统,省去中间的减速器传动环节来提高伺服系统的驱动控制精度。伺服驱动控制系统用现场可编程门阵列(FPGA)作为高速信号处理芯片,提高信号的处理速度和控制精度;用高精度的绝对式光电编码器检测转动位置,提高位置检测和速度的精度;主电路采用功率线性放大技术,得到光滑,力矩脉动小的驱动波形。系统实验表明,由于该方法采用模拟正弦信号驱动,在低速时避免了脉宽调制(PWM)驱动信号开关和死区造成的速度波动,实现了高精度的速度控制,速度波动范围在1%以内;得到的电压、电流测试曲线光滑,无高次谐波干扰。该扫描伺服系统满足动态和静态要求,为实现空间低速高精度扫描提供了一种新的方法。
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关键词
空间飞行器
扫描伺服系统
驱动控制
交流永磁同步电机
线性放大
低速性能
下载PDF
职称材料
题名
空间高精度扫描伺服系统的驱动控制
被引量:
8
1
作者
翟少雄
王长胜
谭立
高波
机构
兰州空间技术物理研究所真空技术与物理重点实验室
出处
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期1104-1111,共8页
基金
国防科技工业民用专项资金资助项目(No.C4220060328)
文摘
研究了空间飞行器扫描伺服系统的高精度驱动控制技术。针对有效载荷对地面目标进行扫描时多要求其伺服系统提供高精度的低速性能,本文提出采用交流永磁同步电机直接驱动伺服系统,省去中间的减速器传动环节来提高伺服系统的驱动控制精度。伺服驱动控制系统用现场可编程门阵列(FPGA)作为高速信号处理芯片,提高信号的处理速度和控制精度;用高精度的绝对式光电编码器检测转动位置,提高位置检测和速度的精度;主电路采用功率线性放大技术,得到光滑,力矩脉动小的驱动波形。系统实验表明,由于该方法采用模拟正弦信号驱动,在低速时避免了脉宽调制(PWM)驱动信号开关和死区造成的速度波动,实现了高精度的速度控制,速度波动范围在1%以内;得到的电压、电流测试曲线光滑,无高次谐波干扰。该扫描伺服系统满足动态和静态要求,为实现空间低速高精度扫描提供了一种新的方法。
关键词
空间飞行器
扫描伺服系统
驱动控制
交流永磁同步电机
线性放大
低速性能
Keywords
spacecraft
scanning
servo-system
driving
and
control
PMSM
linear
amplifying
low
speed
performance
分类号
V475 [航空宇航科学与技术—飞行器设计]
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
空间高精度扫描伺服系统的驱动控制
翟少雄
王长胜
谭立
高波
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
8
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职称材料
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