DSP和FPGA在大尺寸激光數(shù)控加工系統(tǒng)中的運用
發(fā)布時間:2007/4/23 0:00:00 訪問次數(shù):654
|
您現(xiàn)在的位置:EP1C6T144C8 的貨源和報價 EP1C6T144C8 的相關技術信息 | 其他型號 | 新亞科技(深圳)電子有限公司聯(lián)系人:何先生 電話:086-755-61289243 | 北京振興誠達國際電子技術有限公司聯(lián)系人:王小姐 電話:010-82642409/82642171/82642408/82641497 | 深圳市維格爾科技有限公司聯(lián)系人:何先生 電話:0755-83040259 | 深圳市綠盛電子科技有限公司聯(lián)系人:曾生 電話:0755-13556870936/82814355 | ||
>>更多供應商 |
DSP和FPGA在大尺寸激光數(shù)控加工系統(tǒng)中的運用
激光切割和雕刻以其精度高、視覺效果好等特性,被廣泛運用于廣告業(yè)和航模制造業(yè)。在大尺寸激光加工系統(tǒng)的開發(fā)過程中,加工速度與加工精度是首先要解決的問題。解決速度問題的一般方法是在電機每次運動前、后設置加、減速區(qū),但這會使加工數(shù)據(jù)總量成倍增加。除此之外,龐大的數(shù)據(jù)計算量也需要一個專門的高性能處理器來實現(xiàn)。
FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)在并行信號處理方面具有極大的優(yōu)勢。本系統(tǒng)采用FPGA作為加工數(shù)據(jù)的執(zhí)行器件。這種解決方案突出的特點是讓運動控制的處理部分以獨立的、硬件性方式展開,增加系統(tǒng)的性能和可靠性,從而有效地解決了用單純的MCU或DSP系統(tǒng)處理的帶寬限制,以及用戶系統(tǒng)軟件和運動控制軟件混雜性的問題。
當今國內(nèi)外市場上已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)類似的FPGA產(chǎn)品,這些產(chǎn)品大多使用FPGA完成從原始數(shù)據(jù)處理到執(zhí)行的全部工作。此種結構雖然可以簡化FPGA外部的電路設計,但是由于FPGA做復雜數(shù)學計算的能力有限,不能對復雜圖形尤其是不規(guī)則圖形做出全面的分析,導致加工速度無法進一步提升。除此之外,這些產(chǎn)品大多采用寫入一條數(shù)據(jù)、執(zhí)行一條數(shù)據(jù)的工作方式,造成了執(zhí)行相鄰兩條數(shù)據(jù)間的加工停頓,破壞了加工的流暢性,在加工復雜圖形時還會明顯地影響加工速度。
本系統(tǒng)使用數(shù)字信號處理器DSP完成復雜的圖形分析計算,這樣既可以對復雜圖形做出全面的分析又不會喪失系統(tǒng)性能。除此之外,本系統(tǒng)還在FPGA內(nèi)部采用了雙存儲器交替加工的結構,從根本上消除了相鄰數(shù)據(jù)間的加工停頓。
1 系統(tǒng)設計
激光加工系統(tǒng)主要是以切割、雕刻等工藝完成對金屬、非金屬的加工。切割是指系統(tǒng)在控制工作頭做矢量運動的同時,配合激光在被加工物體上切割出不同的線條;雕刻是指系統(tǒng)控制激光頭在一定區(qū)域內(nèi)進行往復掃描,以類似打印機的方式在被加工物體上刻出深淺不一的圖案。本系統(tǒng)采用由計算機獲得圖形并傳輸至下位機,由下位機保存圖形并脫機加工的結構。
圖1為系統(tǒng)的結構示意圖。在數(shù)據(jù)傳輸階段,加工數(shù)據(jù)由計算機通過以太網(wǎng)或并
|
您現(xiàn)在的位置:EP1C6T144C8 的貨源和報價 EP1C6T144C8 的相關技術信息 | 其他型號 | 新亞科技(深圳)電子有限公司聯(lián)系人:何先生 電話:086-755-61289243 | 北京振興誠達國際電子技術有限公司聯(lián)系人:王小姐 電話:010-82642409/82642171/82642408/82641497 | 深圳市維格爾科技有限公司聯(lián)系人:何先生 電話:0755-83040259 | 深圳市綠盛電子科技有限公司聯(lián)系人:曾生 電話:0755-13556870936/82814355 | ||
>>更多供應商 |
DSP和FPGA在大尺寸激光數(shù)控加工系統(tǒng)中的運用
激光切割和雕刻以其精度高、視覺效果好等特性,被廣泛運用于廣告業(yè)和航模制造業(yè)。在大尺寸激光加工系統(tǒng)的開發(fā)過程中,加工速度與加工精度是首先要解決的問題。解決速度問題的一般方法是在電機每次運動前、后設置加、減速區(qū),但這會使加工數(shù)據(jù)總量成倍增加。除此之外,龐大的數(shù)據(jù)計算量也需要一個專門的高性能處理器來實現(xiàn)。
FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)在并行信號處理方面具有極大的優(yōu)勢。本系統(tǒng)采用FPGA作為加工數(shù)據(jù)的執(zhí)行器件。這種解決方案突出的特點是讓運動控制的處理部分以獨立的、硬件性方式展開,增加系統(tǒng)的性能和可靠性,從而有效地解決了用單純的MCU或DSP系統(tǒng)處理的帶寬限制,以及用戶系統(tǒng)軟件和運動控制軟件混雜性的問題。
當今國內(nèi)外市場上已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)類似的FPGA產(chǎn)品,這些產(chǎn)品大多使用FPGA完成從原始數(shù)據(jù)處理到執(zhí)行的全部工作。此種結構雖然可以簡化FPGA外部的電路設計,但是由于FPGA做復雜數(shù)學計算的能力有限,不能對復雜圖形尤其是不規(guī)則圖形做出全面的分析,導致加工速度無法進一步提升。除此之外,這些產(chǎn)品大多采用寫入一條數(shù)據(jù)、執(zhí)行一條數(shù)據(jù)的工作方式,造成了執(zhí)行相鄰兩條數(shù)據(jù)間的加工停頓,破壞了加工的流暢性,在加工復雜圖形時還會明顯地影響加工速度。
本系統(tǒng)使用數(shù)字信號處理器DSP完成復雜的圖形分析計算,這樣既可以對復雜圖形做出全面的分析又不會喪失系統(tǒng)性能。除此之外,本系統(tǒng)還在FPGA內(nèi)部采用了雙存儲器交替加工的結構,從根本上消除了相鄰數(shù)據(jù)間的加工停頓。
1 系統(tǒng)設計
激光加工系統(tǒng)主要是以切割、雕刻等工藝完成對金屬、非金屬的加工。切割是指系統(tǒng)在控制工作頭做矢量運動的同時,配合激光在被加工物體上切割出不同的線條;雕刻是指系統(tǒng)控制激光頭在一定區(qū)域內(nèi)進行往復掃描,以類似打印機的方式在被加工物體上刻出深淺不一的圖案。本系統(tǒng)采用由計算機獲得圖形并傳輸至下位機,由下位機保存圖形并脫機加工的結構。
圖1為系統(tǒng)的結構示意圖。在數(shù)據(jù)傳輸階段,加工數(shù)據(jù)由計算機通過以太網(wǎng)或并