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摘要:
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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文献信息
篇名 空间高精度扫描伺服系统的驱动控制
来源期刊 光学精密工程 学科 工学
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
年,卷(期) 2016,(5) 所属期刊栏目 微纳技术与精密机械
研究方向 页码范围 1104-1111
页数 8页 分类号 V475|TP273
字数 4086字 语种 中文
DOI 10.3788/OPE.20162405.1104
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 翟少雄 兰州空间技术物理研究所真空技术与物理重点实验室 2 12 2.0 2.0
2 王长胜 兰州空间技术物理研究所真空技术与物理重点实验室 6 21 3.0 4.0
3 谭立 兰州空间技术物理研究所真空技术与物理重点实验室 5 17 3.0 4.0
4 高波 兰州空间技术物理研究所真空技术与物理重点实验室 7 22 2.0 4.0
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2020(1)
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研究主题发展历程
节点文献
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
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
光学精密工程
月刊
1004-924X
22-1198/TH
大16开
长春市东南湖大路3888号
12-166
1959
chi
出版文献量(篇)
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10
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