光学镜头中的驱动技术研究
光学镜头中的驱动机构是实现其调焦或者变焦必不可少的部分。目前应用较多的是以旋转电机为主的驱动技术,而新型电机的出现不可避免地对传统的驱动技术产生影响。文中对镜头中采用旋转电机的成熟驱动技术进行了分析,详述了这类驱动机构组成和特点,并探讨了直线电机、超声波电机等在镜头驱动技术中的应用。
基于FPGA及DDS技术的USM测试电源的设计
超声波电机的运转需要一个两相相差90°(或可调)的高频交流信号源。本方案采用DDS技术的设计思路,用VHDL硬件描述语言对FPGA器件编程产生了两相四路高频信号。该信号经过驱动隔离电路施加于H桥逆变器中,在电感的平滑作用下,生成了满足USM测试要求的可调频、调相、调幅的两相高频交流信号源,成功地对USM45电机进行了驱动测试。该电路可用于研究超声波电机的运行状态的研究及获取其最佳工作点参数。
基于LPC2124的超声波电机驱动控制系统
针对行波型超声波电机的驱动控制特性.为方便电机调试,实现电机的转速或位置信号检测。检测电机首次启动时的环境温度,设计了一款基于LPC2124的驱动控制系统。采用传统的推挽电路实现功率放大,串联电感进行谐振匹配。运用LPC2124内置的脉宽调制器和A/D转换器,外加微调电阻,可实时调节PWM频率,从而方便电机的调试。霍尔传感器ATS642kSH结合固定在电机转子上的环形齿轮,检测电机转速或位置。采用LM75温度传感器。检测环境温度,给电机的首次启动提供一个参考温度。试验表明,系统能顺利检测环境温度。能稳定、可靠地驱动电机工作,同时检测电机的转速或位置信号。
超声波电机推挽式驱动电源的设计制作
超声波电机的工作原理及其驱动控制方式不同于传统的电磁电机。针对超声波电机的驱动特点和要求,本文运用推挽式逆变电路设计制作了一套简单实用的超声波驱动电源,该电源输出频率、输出电压都可在较宽的范围内调整。实际测试结果表明该电源性能稳定,能够满足两相或单相超声波电机的驱动要求,达到预期目标。
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