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1、飛思卡爾智能車舵機和測速的控制設計與實現(xiàn)時間:2010-04-14 11:53:10來源:電子設計工程作者:雷貞勇謝光驥五邑大學摘要:“飛思卡爾”杯全國大學生智能汽車競賽要求車模行駛“穩(wěn)”、“準”、“快”。 通過優(yōu)化智能車系統(tǒng)中舵機安裝,利用霍爾傳感器控制測速,車模在不同賽道都能夠適應新 賽道,確保了智能車行駛的快速性和可靠性。該車模設計方案方法簡單,效果明顯、進行穩(wěn) 定。實踐證明該方案時提高車模自適應性具有可行性。關鍵詞:飛思卡爾;智能車;舵機;霍爾傳感器;優(yōu)化“飛思卡爾”杯全國大學生智能汽車競賽以快速跑完規(guī)定賽道為目標。盡可能提高 車模速度,跑出好成績,是整個車模設計的關鍵。為了進一步提高
2、車模速度,作者曾在車模 調試階段嘗試算法、程序控制等多種方法都無明顯效果,經多次分析發(fā)現(xiàn),舵機的優(yōu)化及其 控制尤為重要,特別合適舵機轉向和速度檢測反饋控制。經過不斷改進、調試和優(yōu)化,該設 計方案能夠使智能車行駛速度和穩(wěn)定性都得到顯著提高。1車模系統(tǒng)飛思卡爾智能車系統(tǒng)主要由一系列的機械零部件和控制軟件組成,主要包括由大賽組委 會統(tǒng)一提供標準的車模底盤、輪胎、舵機、驅動電機、PC9S12控制板和電源等,另外,系統(tǒng) 中的道路檢測裝置和測速裝置需自行設計安裝。圖l為車模系統(tǒng)框圖。用械羸親;|道路檢測裝置舵機PC9S12控制板STS!奠盤測速一 裝置驅動電機STS!奠盤測速一 裝置驅動電機后輪圖1車模系
3、統(tǒng)框圖要賽出好的成績,智能車除應具有可靠的道路檢測裝置外,舵機的靈活轉向控制則依賴 于機械系統(tǒng)中各個零部件間協(xié)調運行。為提高智能車的整體協(xié)調性能,一定要把握好“車身 簡捷、底盤低穩(wěn)、轉向靈活、協(xié)調匹配”的設計與安裝原則。2舵機舵機是操控車模行駛的方向盤。舵機的輸出轉角通過連桿傳動控制前輪轉向,其轉角精 度直接影響到智能車模能否準確按賽道路線行駛,此外,還可考慮采用舵機進行機械閘制動 以及多個舵機群控等方法。但飛思卡爾智能汽車大賽規(guī)則要求車模中的舵機不能超過3個。 2. 1舵機工作原理舵機在6 V電壓下正常工作,而大賽組委會統(tǒng)一提供的標準電源輸出電壓為7. 2 V, 則需一個外圍電壓轉換電路將電
4、源電壓轉換為舵機的工作電壓6 V。圖2為舵機供電電路。7 2V0 J2 LM11JZ3C23 lOpFnrVIN VOUTGND1C2110 p F7 2V0 J2 LM11JZ3C23 lOpFnrVIN VOUTGND1C2110 p FIkQR21120() + 廠 22 i 1 v_C24R22 TIOOuFTIOOmFR212. 2kQ必VD47 LED圖2舵機供電電路舵機由舵盤、位置反饋電位計、減速齒輪組、直流動電機和控制電路組成,內部位置反 饋減速齒輪組由直流電動機驅動,其輸出軸帶動一個具有線性比例特性的位置反饋電位器作 為位置檢測。當電位器轉角線性地轉換為電壓并反饋給控制電路時
5、,控制電路將反饋信號與 輸入的控制脈沖信號相比較,產生糾正脈沖,控制并驅動直流電機正向或反向轉動,使減速 齒輪組輸出的位置與期望值相符。從而達到舵機精確控制轉向角度的目的。舵機工作原理框 圖如圖3所示。圖3舵機工作原理框圖2. 2舵機的安裝與調節(jié)舵機的控制脈寬與轉角在-45+45。范圍內線性變化。對于對速度有一定要求的智能 車,舵機的響應速度和舵機的轉向傳動比直接影響車模能否以最佳速度順利通過彎道。車模 在賽道上高速行駛,特別是對于前瞻性不夠遠的紅外光電檢測智能車,舵機的響應速度及其 轉向傳動比將直接影響車模行駛的穩(wěn)定性,因此必須細心調試,逐一解決。由于舵機從執(zhí)行 轉動指令到響應輸出需占用一定
6、的時間,因而產生舵機實時控制的滯后。雖然車模在進入彎 道時能夠檢測到黑色路線的偏轉方向,但由于舵機的滯后性,使得車模在轉彎過程中時常偏 離跑道,且速度越快,偏離越遠,極大限制車模在連續(xù)彎道上行駛的最大時速,使得車模全 程賽道速度很難進一步提高。為了減小舵機響應時間,在遵守比賽規(guī)則不允許改造舵機結構 的前提下,利用杠桿原理,采用加長舵機力臂的方案來彌補這一缺陷,加長舵機力臂示意圖 如圖4所示。圖4加長舵機力臂示意圖圖4中,R為舵機力臂;。為舵機轉向角度;F為轉向所需外力;a為外力同力臂的夾 角。在舵機輸出盤上增加長方形杠桿,在杠桿的末端固定轉向傳動連桿,其表達式為:v=Ra)=-=R 卻援(1)
7、加長力臂后欲使前輪轉動相同角度時,在舵機角速度3相同的條件下舵機力臂加長后 增大了線速度V,最終使得舵機的轉向角度e減小。舵機輸出轉角e減小,舵機的響應時 間t也會變短。同時由式(1)可推出線速度口增大后,前輪轉向所需的時間t相應也會變短, 其表達式為:t=ds / dv(2)此外,當舵機連桿水平且與舵機力臂垂直時,得到力矩M,可由式(3)表示:M=FRsina (3)說明當舵機連桿和舵機力臂垂直時a =900,此時sina得到最大值。在舵機力臂R 一定和外力F相同條件下,舵機產生的力矩M最大,實現(xiàn)前輪轉向的時間最短。在實際調試車模時發(fā)現(xiàn),這種方法對提高舵機的響應速度也具有局限性:當在舵機輸出
8、力矩 相同的條件下,力臂越長,作用力越小。在轉向遇到較大轉向阻力時,會影響舵機對轉向輪 控制的精度,甚至使轉向輪的響應速度變慢;另外,舵機機械結構精度產生的空程差也會在 力臂加長中放大。使得這一非線性環(huán)節(jié)對控制系統(tǒng)的不利影響增大。因此,舵機安裝的高度 具有最佳范圍,仍需通過試驗反復測試。3霍爾傳感器的應用由于在賽前比賽賽道的幾何圖形是未公開的。賽前車模訓練的路線與實際比賽的路線相 差甚遠,若車模自適應性調整不好,車模會在連續(xù)彎道處頻繁的偏轉。賽道的變更給車模的 適應性和穩(wěn)定性帶來了一定挑戰(zhàn)。為了使得車模能夠平穩(wěn)地沿著賽道行駛,除控制前輪轉向舵機以外,還需要控制好各種路況的車速,使得車模在急轉彎和下坡時不會因速度過快而沖 出賽道。因此,利用霍爾傳感器檢測車模瞬時速度,實現(xiàn)對車模速度的閉環(huán)反饋控制,小車 的PC9S12控制板能夠根據賽道路況變化而相應執(zhí)行軟件給定的加速、減速、剎車等指令, 在最短的時間內由當前速度轉變?yōu)槠谕乃俣龋沟密嚹?焖倨椒€(wěn)行駛?;诨魻栃?,固定在轉盤附近的霍爾傳感器便可在每個小鋼磁通過時產生一個相應的 脈沖,檢測出單位時間的脈沖數(shù),便可知被測轉速?;魻杺鞲袦y速裝置示意圖如圖5所示。 顯然不是安裝小鋼磁越多越好,在一定的條件允許范圍內,磁性轉盤上小鋼磁的數(shù)目越多, 確定傳感器測量轉速的分辨率也越高,速度控制也越精
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