[发明专利]基于超声波电机的高精度小型化光纤陀螺寻北仪转位机构有效

专利信息
申请号: 201510213064.4 申请日: 2015-04-29
公开(公告)号: CN104792324B 公开(公告)日: 2017-06-23
发明(设计)人: 王映宇;周一览;陈杏藩;舒晓武;刘承 申请(专利权)人: 浙江大学
主分类号: G01C19/72 分类号: G01C19/72
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司33200 代理人: 邱启旺
地址: 310058 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 基于 超声波 电机 高精度 小型化 光纤 陀螺 寻北仪转位 机构
【说明书】:

技术领域

发明涉及惯性导航技术及测量设备领域,尤其涉及一种基于超声波电机的高精度小型化光纤陀螺寻北仪转位机构。

背景技术

陀螺寻北仪,是利用陀螺测定地球自转角速率在当地水平面投影方向(即真北方位)的一种惯性测量系统。陀螺寻北仪是一种精密惯性测量仪器,广泛用于为火炮、地对地导弹和地面雷达等机动武器系统提供方位参考。

目前陀螺寻北仪,通常采用多位置寻北法在实施过程中,需要运动部件驱动陀螺转动到指定方位。转位完毕后,还需要锁止机构保证陀螺转位的角度精度。而现有的陀螺寻北系统中陀螺转位机构为电磁电机驱动,经过一系列精密机械传动后实现寻北陀螺的转位。其锁止机构亦多为机械机构,如销孔结构等。这种机械转位方式的陀螺寻北仪,虽然具有较高的寻北精度,但是其结构复杂,不仅对加工、装配工艺要求高,还使得寻北仪体积大,重量重,无法满足野外便携、重量体积敏感环境下的使用需求,大大限制陀螺寻北仪的应用范围。此外,由于采用电磁电机驱动,电机工作时产生的电磁辐射还会影响陀螺的测量精度,客观上会制约陀螺寻北仪寻北精度的进一步提高。

发明内容

本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种基于超声波电机的高精度小型化光纤陀螺寻北仪转位机构。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种基于超声波电机的高精度小型化光纤陀螺寻北仪转位机构,其特征在于,包括基座、编码器安装架、绝对式光电编码器、中空超声电机、超声电机控制器、连轴垫片、陀螺支架、嵌入式控制器和电源模块;其中,所述编码器安装架安装于基座上;编码器安装架具有空心的圆柱形凸起,在圆柱形凸起顶部开有通孔;绝对式光电编码器安装于编码器安装架的圆柱形凸起内部,其转轴穿出通孔;编码器安装架的圆柱形凸起置于中空超声电机的圆柱形内孔中且保证同轴;连轴垫片连接中空超声电机的转子与绝对式光电编码器的转轴,使得绝对式光电编码器能够测量中空超声电机的转动角度;L形陀螺支架底面置于连轴垫片上,并用螺钉与中空超声电机的转子紧固安装,使得中空超声电机能够带动陀螺支架同步转动;嵌入式控制器通过RS485通信电缆连接绝对式光电编码器,通过RS232通信电缆连接超声电机控制器,超声电机控制器通过电缆与中空超声电机连接;电源模块分别通过电缆给绝对式光电编码器、超声电机控制器和嵌入式控制器提供+5V、+12V、+5V直流电源。

进一步地,所述绝对式光电编码器为16位绝对式光电编码器,体积小,能够置于中空超声电机内孔中。

进一步地,所述中空超声电机具有内孔,可安装绝对式光电编码器,断电自锁,无磁场辐射;所述超声电机控制器通过RS232通信协议接收外部指令,进而控制中空超声电机,其具体指令包括正转指令、反转指令及停止指令。

本发明具有的有益效果是:本发明提出一种精度高、结构简单、体积小、重量轻的光纤陀螺寻北仪转位机构。本发明创新性提出采用精密驱动技术设计光纤陀螺寻北仪的转位机构,首次引入超声波电机设计全新转位机构取代传统复杂的机械式转位机构及锁止机构,能够大大简化转位机构的结构。采用该转位机构组成的光纤陀螺寻北仪在不降低寻北精度的情况下,可以大幅减小寻北仪体积和重量,填补了对当前高精度寻北仪转位机构小型化、轻量化技术空白。此外,本发明所述基于超声波电机的光纤陀螺寻北仪转位机构采用了绝对式光电编码器、超声波电机加嵌入式控制器的反馈控制技术,因此后期还可以根据需要,在不添加任何其他器件的情况下,仅仅通过嵌入式控制器软件的升级即可实现任意位置转位或任意多位置(如8位置、12位置等)的寻北算法,从而能够进一步简化使用、维护以及升级的成本。

附图说明

图1基于超声波电机的光纤陀螺寻北仪转位机构装配图;

图2转位机构编码器安装架结构设计图;

图3基于超声波电机的光纤陀螺寻北仪转位机构效果图;

图4基于超声波电机的光纤陀螺寻北仪转位机构系统框图;

图5基于超声波电机的光纤陀螺寻北仪转位机构转位控制流程图;

图中:基座1、编码器安装架2、绝对式光电编码器3、中空超声电机4、超声电机控制器5、连轴垫片6、陀螺支架7、嵌入式控制器8、电源模块9。

具体实施方式

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