Advertisement

STM32编码器用于测速和测位。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
利用STM32微控制器的内置正交编码器接口,得以采集增量编码器的数据,从而实现对测速、测位移以及转速和位移的精确测量,并将测得的转速和位移信息定时输出至串口进行记录。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • STM32的光电
    优质
    本项目旨在开发一种基于STM32微控制器的光电编码器测速系统。通过捕获光电编码器信号,实现高精度速度测量,并提供实时数据处理与显示功能,适用于各类电机控制和工业自动化场景。 使用STM32f103芯片结合欧姆龙的光电码盘编码器进行测速,并在12864液晶屏上显示速度。
  • STM32增量度与量.rar
    优质
    本资源为STM32微控制器应用实例,专注于使用增量编码器进行速度和位置数据采集技术,适用于电机控制、机器人定位等领域。包含详细代码及配置说明。 利用STM32内置的正交编码器接口来采集增量编码器的数据,并实现测速、测位移等功能。同时,将获取到的转速和位移数据定时通过串口输出。
  • STM32量代
    优质
    本项目提供基于STM32微控制器的编码器速度测量代码,适用于电机控制和运动系统中精确监测旋转速度。包含详细注释与配置说明。 STM32使用定时器的编码器模式进行测速适用于带有编码盘的直流减速电机以及增量编码器。
  • STM32接口进行
    优质
    本简介介绍如何使用STM32微控制器内置的编码器接口功能来进行速度测量。通过精确捕捉旋转设备产生的脉冲信号,实现高效且准确的速度检测与控制应用开发。 工程代码基于STM32F103C8T6微控制器,通过编码器接口进行测速。当旋转编码器时,OLED显示屏会实时显示数据。 使用的硬件包括:STM32F103C8T6最小系统板、四针脚OLED显示屏和旋转编码器。
  • STM32电机
    优质
    本项目基于STM32微控制器,利用编码器精确测量和控制电机旋转速度。适用于工业自动化及机器人技术中的高性能运动控制应用。 本资源介绍了在STM32微控制器上使用编码器进行电机测速的方法。通过该程序,您可以学习如何利用编码器获取电机转速信息,并通过STM32进行处理和显示。 编码器是一种常用的装置,用于测量电机旋转的角度和速度,在自动化控制和机器人领域中广泛应用。本资源涵盖了以下几个主要功能: 1. 硬件连接:将编码器与STM32微控制器的相应引脚连接起来,建立电机和编码器之间的物理链接。 2. 编码器接口配置:通过设置STM32的外部中断或定时器模块来接收并处理来自编码器的脉冲信号。 3. 速度测量:根据计算出的时间间隔以及接收到的编码器脉冲数量实时测定电机转速。 4. 数据处理与显示传输:对获取到的速度信息进行进一步的数据加工及滤波,以获得更加精准的结果,并将其用于展示或传送。 此项目具有以下特点: - 硬件平台选择的是基于STM32微控制器的系统,它拥有强大的外设接口和计算能力,特别适合于电机控制与测速领域的应用。 - 开发环境使用Keil MDK进行程序开发工作,在编写代码时会结合相关库文件及驱动来实现所需功能。 - 编码器信号处理:通过配置外部中断或定时器模块捕捉到的编码器脉冲数量,利用这些数据计算出电机转速,并采取滤波措施提高测量准确性。
  • STM32的正交程序
    优质
    本项目基于STM32微控制器设计开发了一套用于处理正交编码信号并计算旋转速度的软件系统。该程序能精确测量电机或传感器的转速,适用于工业自动化等领域。 我编写了一个正交编码器测速程序,硬件采用STM32f103ZET6芯片,使用Keil4编译器。经过测试,该程序可以正常运行。
  • MT-电机
    优质
    MT测速是一款专注于提供高效、精确的编码器及电机测速解决方案的应用程序。它通过先进的算法和精密的设计帮助用户快速获取准确的速度数据,适用于工业自动化、机器人技术等多个领域。 编码器电机测速-MT测速文档,编码器电机测速-MT测速文档,编码器电机测速-MT测速文档,编码器电机测速-MT测速文档。
  • eQEP量电机置与度的方法
    优质
    本篇文章探讨了使用eQEP(增强型正交脉冲编码)及编码器技术精确测量电机的位置与速度的有效方法,为电机控制系统提供了优化方案。 本段落详细介绍了使用增强型正交编码脉冲单元(eQEP)与增量式编码器测量电机位置与速度的方法。该方法利用eQEP单元和增量式编码器可以实时监测电机的转子位置和速度,并通过改进的变权值平均速度算法对这些数据进行处理,从而提高精度和响应效率。 在现代电气传动伺服系统中,准确检测电动机转子的位置和旋转速率是至关重要的。为了提升电机控制系统的性能与反应能力,需要实时测量电机的速度及位置信息。本段落提出了一种基于DSP28335的eQEP单元结合增量式编码器来实现精确测速的方法。这种方法不仅能方便地设计出高效的电机速度测定方案,在确保覆盖广泛的转速范围的同时合理选择元件和算法参数,还能准确获取电机的实际运行速率。 通过利用eQEP单元测量电机转子的位置与旋转率,并借助于增量式编码器提供反馈数据,可以实时获得精确的电机位置及速度信息。这些结果可用于建立闭环控制系统以实现更精细的控制策略。此外,文中还介绍了一种改进后的变权值平均速度算法用于优化处理步骤,进一步提高测量精度和动态响应性能。 这种方法在机械制造、机器人技术以及自动化行业等领域具有广泛的适用性,并能有效提升电机控制系统的准确度与效率。关键术语包括eQEP单元、增量式编码器及变权值平均速度算法等。 本段落的主要贡献在于: 1. 提出并阐述了使用eQEP和增量式编码器测量电机位置与旋转速率的方法。 2. 发展了一种改进型的变权值平均速度计算方法,以增强数据处理效率和精度。 3. 展示了该技术在机械制造、机器人技术和自动化产业中的应用潜力。
  • STM32 F1F4控制带电机的
    优质
    本项目介绍如何使用STM32 F1及F4系列微控制器通过连接编码器传感器来精确控制和测量电机速度。适合电子工程爱好者与工程师学习参考。 这些代码经过我的亲自试验,都能完好无缺地运行出来,并包含详细的注释,包括F1到F4的函数,可以将速度打印在串口上面。
  • STM32外设中断在正交中的应
    优质
    本文章介绍了如何利用STM32微控制器的外设中断功能实现对正交编码器信号的有效捕捉和处理,进而应用于速度测量中。文中详细阐述了软硬件设计、代码编写及调试过程,并提供了一种高效准确的速度检测方案。 编码器测速有两种方式:外部中断和正交编码。有兴趣的朋友可以下载相关资料了解更多信息。