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[實用新型]基于FPGA的傅立葉變換紅外光譜儀動鏡掃描控制模塊有效

專利信息
申請號: 201822237918.4 申請日: 2018-12-28
公開(公告)號: CN209570268U 公開(公告)日: 2019-11-01
發明(設計)人: 劉志國;王文智;楊海山;王毅;龔蓉曄;高學軍 申請(專利權)人: 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司
主分類號: G01J3/45 分類號: G01J3/45;G01J3/06
代理公司: 北京衛平智業專利代理事務所(普通合伙) 11392 代理人: 謝建玲;符彥慈
地址: 100095 *** 國省代碼: 北京;11
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摘要:
搜索關鍵詞: 動鏡 頻壓轉換電路 控制線 傅立葉變換紅外光譜儀 掃描控制模塊 本實用新型 電子開關 電路 掃描 信號整形電路 激光探測器 電路設計 方向可控 功放電路 光耦電路 技術指標 系統運行 音圈馬達 主控CPU 電位器 減法器
【說明書】:

實用新型涉及一種基于FPGA的傅立葉變換紅外光譜儀動鏡掃描控制模塊,包括激光探測器及信號整形電路、頻壓轉換電路、減法器、模擬PID電路、電子開關Ⅱ、控制線Ⅱ、FPGA、D/A轉換電路、起始力電路、電子開關Ⅰ、方向可控電路、控制線Ⅰ、控制線Ⅲ、光耦電路、功放電路、音圈馬達;本實用新型通過對頻壓轉換電路中電位器的調整,可微調動鏡掃描速度,這樣可滿足技術指標對速度的要求。FPGA本身在電路設計中有很多其它功能,加上對動鏡的控制,是對FPGA的充分利用,減輕了主控CPU的負擔,解決了資源浪費和CPU各功能之間的競爭,使系統運行更加可靠,高效。頻壓轉換電路和模擬PID電路的雙重運用,使得動鏡掃描更加平穩、可靠、均勻。

技術領域

本實用新型屬于光譜分析儀器技術領域,涉及一種傅立葉變換紅外光譜儀內部動鏡掃描控制模塊。

背景技術

傅立葉變換紅外光譜儀的核心是干涉儀,目前干涉儀大多采用傳統的邁克爾遜干涉儀或其變形,干涉儀內部主要包括分束器、動鏡和定鏡,激光和紅外光束在干涉儀內部各自形成干涉,動鏡的運動造成相干光束的光程差的變化,進而造成探測器探測到的干涉信號的變化,動鏡運動速度的均勻性、穩定性、掃描速度可微調性直接影響到干涉儀的技術性能指標。

目前,大多數新式邁克爾遜干涉儀多采用CPU芯片加光柵編碼器加模擬PID控制器,或CPU為控制芯片的數字PID控制器作為動鏡掃描的驅動模塊來驅動音圈式直流電機,如果單獨用CPU芯片控制模塊是一種資源浪費,如果CPU還用于其他控制和數據處理則會造成各功能之間的競爭,造成儀器的不穩定性。

本申請中涉及的英文縮寫解釋如下:

1、FPGA:現場可編程門陣列

2、PID控制:比例-積分-微分控制

3、D/A轉換:把數字量轉化成模擬量的過程

4、CPU:中央處理器

實用新型內容

現在大多數新式邁克爾遜干涉儀的動鏡運動速度均勻性、穩定性基本上都能達到設計要求,但是掃描速度不可微調性和背景技術中提到的資源浪費和CPU各功能之間的競爭問題依然存在。

為了解決這些問題,實用新型了一種基于FPGA的傅立葉變換紅外光譜儀動鏡掃描控制模塊。

為達到以上目的,本實用新型采取的技術方案是:

一種基于FPGA的傅立葉變換紅外光譜儀動鏡掃描控制模塊,包括激光探測器及信號整形電路1、頻壓轉換電路2、減法器3、模擬 PID電路4、電子開關Ⅱ5、控制線Ⅱ6、FPGA7、D/A轉換電路8、起始力電路9、電子開關Ⅰ10、方向可控電路11、控制線Ⅰ12、控制線Ⅲ13、光耦電路14、功放電路15、音圈馬達16;

所述FPGA7通過控制線Ⅰ12與電子開關Ⅰ10連接;所述FPGA7 通過控制線Ⅱ6與電子開關Ⅱ5連接;所述FPGA7通過控制線Ⅲ13 與方向可控電路11連接,所述FPGA7與D/A轉換電路8連接,所述D/A轉換電路8與減法器3連接,所述D/A轉換電路8還與起始力電路9連接,所述起始力電路9與電子開關Ⅰ10連接,所述電子開關Ⅰ10與方向可控電路11連接;

所述激光探測器及信號整形電路1與FPGA7連接,所述激光探測器及信號整形電路1還與頻壓轉換電路2連接,所述頻壓轉換電路 2與減法器3連接,所述減法器3與模擬PID電路4連接,所述模擬 PID電路4與電子開關Ⅱ5連接,所述電子開關Ⅱ5與方向可控電路 11連接;

所述方向可控電路11與功放電路15連接,所述功放電路15與音圈馬達16連接,所述音圈馬達16上固定有動鏡;

所述光耦電路14與FPGA7連接;

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