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文檔簡介
1、隨著電子技術(shù)、自動化控制和計算機(jī)應(yīng)用的發(fā)展,臺式機(jī)器人的運(yùn)動控制不斷向著高精度、高速度、微型化、智能化和通用化方向發(fā)展。目前,以數(shù)字信號處理器(DSP)和現(xiàn)場可編程邏輯門陣列(FPGA)為核心的運(yùn)動控制方案己成為運(yùn)動控制方案的發(fā)展趨勢。它結(jié)合了 DSP強(qiáng)大的數(shù)據(jù)計算能力和FPGA的邏輯運(yùn)算能力,具有數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)、可擴(kuò)展能力強(qiáng)、通用性好、運(yùn)動控制性能強(qiáng)的特點。
本文在分析對比基于不同硬件平臺、不同算法設(shè)計方案的臺式機(jī)器人運(yùn)動控
2、制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,確定了基于異構(gòu)多核的算法設(shè)計方案。針對異構(gòu)多核的結(jié)構(gòu)特點,分析并給出了臺式機(jī)器人運(yùn)動控制算法任務(wù)的分配策略。重點研究了包括插補(bǔ)算法、位置控制算法和速度規(guī)劃算法在內(nèi)的臺式機(jī)器人運(yùn)動控制核心算法以及在實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵技術(shù)點。
在插補(bǔ)算法方面,采用DSP+FPGA兩級插補(bǔ),DSP實現(xiàn)軟件粗插補(bǔ),F(xiàn)PGA實現(xiàn)硬件精插補(bǔ),充分發(fā)揮軟硬件性能,提高插補(bǔ)效率;設(shè)計和實現(xiàn)了平面及空間的直線插補(bǔ)及圓弧插補(bǔ);采用極坐標(biāo)系、以步距角
3、為進(jìn)給量實現(xiàn)圓弧粗插補(bǔ),簡化了圓弧插補(bǔ)的過象限處理。
在位置控制算法方面,針對臺式機(jī)器人在高速度、短行程運(yùn)動過程中產(chǎn)生的振動和強(qiáng)烈沖擊,會對系統(tǒng)造成較強(qiáng)干擾等因素。提出了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自抗擾控制對臺式機(jī)器人進(jìn)行位置伺服控制,提高了位置控制的精度和動態(tài)響應(yīng)特性,且具有較好的抗干擾能力。
在速度規(guī)劃算法方面,針對常用的多項式 T形、S形曲線加減速計算量較大,不適合于臺式機(jī)器人插補(bǔ)運(yùn)動控制高速計算的要求。提出了基于數(shù)字卷
4、積方式的加減速控制,其適合于高速計算的要求,可以避免預(yù)測減速點,極大的減少計算負(fù)擔(dān)提高了效率,能夠快速實現(xiàn)速度規(guī)劃,速度曲線平滑。
在設(shè)計實現(xiàn)過程中,將精插補(bǔ)模塊、位置計數(shù)模塊、I/O信號處理、編碼反饋信號處理模塊和雙端口 RAM等功能模塊以及基于數(shù)字卷積的梯形速度控制算法和S形速度控制算法使用單片 FPGA來進(jìn)行硬件實現(xiàn)。在DSPF28M35中采用C語言分別實現(xiàn)了基于時間分割的粗插補(bǔ)算法、速度數(shù)據(jù)的計算及位置控制算法。
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