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基于DMC1800控制卡的生物芯片点样仪控制方案 | |||||
收集整理:佚名 来源:本站整理 时间:2009-01-10 23:00:21 点击数:[] ![]() |
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[本篇论文由上帝论文网为您收集整理,上帝论文网http://paper.5var.com将为您整理更多优秀的免费论文,谢谢您的支持] 关键词:闭环控制 光栅尺 光样仪 生物芯片 1 引言 生物芯片点样仪是制备生物芯片的关键设备。点样仪一般为三自由度直角坐标运动系统,主要用于将物生样品(蛋白、核酸等)精确定位、定量的分配在玻片上。根据实际需要提出该系统的主要技术指标为:定位精度:±5μm;运动速度:150mm/s 2 硬件设计 PID控制是根据偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制的一种技术,是目前高精度控制系统中通常采取的一种方式。根据要求可采用的控制方式有半闭环控制(控制框图见图1)和全闭环控制(控制框图见图2)两种。采用半闭环控制时,反馈信号来自于安装在电机轴上的编码器,但此时系统不能反应反馈回路外的误差。而采用全闭环控制时,其反馈信号来自于安装在运动轴上的光栅尺,由于全闭环控制时闭环伺服系统直接以工作台的最终位置为目标,从而消除了进入传动系统的全部误差,所以精度较半闭环系统要高(理论上,系统精度取决于光栅尺的精度)。但由于闭环伺服系统检测的是运动轴的位移量,其各个环节都包括在反馈回路中,影响因素多而复杂,易造成系统运行不稳定。 DMC - 1800PCI总线多轴运动控制器为Galil公司产品,它要占用PC机中的一个PCI插槽。它用32位MCU控制1~8轴伺服电机或步进电机或二者组合,同时包括12MHz伺服编码器反馈信号、2MHz步进电机命令、带速度及加速度前馈、积分限制、Notch及低通滤波器的PID等,采样周期62.5μs/轴。运动方式有JOG、PTP定位、直线、圆弧插补、轮廓、电子齿轮、ECAM等;此外,它还带有双编码器反馈、回零、正、反向限位输入接口及8通道通用模拟输入等。 3 软件设计 控制系统的软件部分是点样仪系统中重要的组成部分。 由于芯片设计较为复杂且容易出现错误,因此有必要采取下列措施以保证操作的正确性: (1)减少激活的命令按钮,屏蔽掉那些暂时不用的命令按钮,而只在完成当前操作时将其激活,以避免因操作不当引起的误操作。 (2)输入提示功能设计。预防误操作的一个有效手段就是“提示功能”。人机界面在任何时刻都应提供提示功能,告诉操作者现在机器正在做什么,操作者应该做什么或可以做什么。 (3)参数输入的容错设计。由于全局环境参数是由人机接口传送给机器人控制系统的,帮正确的参数是机器人安全工作的重要保证。在系统上电初始化过程中,所有参数均按典型值进行赋值。输入时还应对键入值进行过滤处理,若操作者键入的数据超出范围,系统将给出提示并将该数变为默认值。 4 结论 上述双闭环控制方案经过测量,其系统的定位精度小于±5μm,可满足设计要求,从而证明本控制系统是可行的。 |
提供人:佚名 | |
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