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        調(diào)制器的偏置電壓控制板中PID調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)

        2015-06-26 22:39:17張鳳志閆文輝趙婷王雪
        科技資訊 2015年1期

        張鳳志 閆文輝 趙婷 王雪

        摘 要:在光通信領(lǐng)域目前較好的調(diào)制方式就是外調(diào)制方式,它采用的是在激光器發(fā)射的光路上加入調(diào)制器的方式,并在調(diào)制器載入要傳輸?shù)挠行盘?hào)(調(diào)制信號(hào)),并對(duì)激光載波信號(hào)進(jìn)行調(diào)制后傳輸出去,但隨著實(shí)驗(yàn)環(huán)境、器件溫度的上升等因素的影響,調(diào)制器件的偏置電壓(以保證傳輸信號(hào)不失真的電壓工作點(diǎn))會(huì)發(fā)生漂移,影響信號(hào)的傳輸質(zhì)量,為此有必要在發(fā)生漂移之前檢測(cè)到,此種設(shè)計(jì)方案能夠很好的解決偏置電壓工作點(diǎn)漂移的問(wèn)題。

        關(guān)鍵詞:PID調(diào)節(jié)器 偏置電壓 漂移

        中圖分類(lèi)號(hào):TM5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2015)01(a)-0000-00

        0 引言

        1、引言

        PID控制技術(shù)由于原理簡(jiǎn)單、操作方面是目前最成熟的魯棒性最強(qiáng)的控制方法。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展,并且在特殊領(lǐng)域發(fā)展出了特定的改進(jìn)方法如微分先行PID控制算法、帶死區(qū)的PID 控制算法等[1]。本文采用DSP芯片來(lái)做數(shù)字PID調(diào)節(jié)器,數(shù)字的PID調(diào)節(jié)器分為增量型、位置式PID控制算法。本文采用TI公司TMS320LF2407和外接D/A數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片結(jié)合增量式PID 控制算法。同時(shí)對(duì)多路模擬信號(hào)進(jìn)行采集,(LF2407采用10位A/D的模數(shù)轉(zhuǎn)換對(duì)模擬數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣),之后經(jīng)過(guò)DSP的運(yùn)算處理得出控制信號(hào)去調(diào)節(jié)被控對(duì)象。從整體上來(lái)說(shuō)運(yùn)算和處理速度都得到了提升[2]。

        1 PID控制器軟件編程

        PID算法其實(shí)有兩種一種是位置型PID算法和增量型PID算法,由于增量型PID的算法存在的優(yōu)勢(shì),所設(shè)計(jì)的控制板選擇了增量型PID 算法。之后將進(jìn)行編程操作,編程只要參照以往的PID控制算法進(jìn)行編寫(xiě)即可,當(dāng)然實(shí)際控制系統(tǒng)的PID參數(shù)需要進(jìn)行測(cè)試調(diào)整并找到合理的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置[3]。

        本文的PID控制器的程序設(shè)計(jì)是基于以上兩種來(lái)實(shí)現(xiàn),并結(jié)合PID增量式算法,程序的文件名是*.asm和系統(tǒng)配置命令文件(*.CMD),可以從該配置文件中可以看出本文當(dāng)中DSP的存儲(chǔ)器資源和配置方法。

        在中斷子程序中實(shí)時(shí)調(diào)用PID控制算法的程序如下:

        ADCINT-ISR: ; ADC中斷子程序

        CLRC SXM ;符號(hào)位擴(kuò)展抑制指令

        LDP# 4 ;指向用戶(hù)變量區(qū)

        LAR AR2, #RESULT0 ;將A/D轉(zhuǎn)換的結(jié)果存儲(chǔ)到AR2中

        MAR *, AR2 ;輔助寄存器設(shè)置為AR2

        LACC *, 10 ;左移10位加載到ACC高位

        SACH ADRESULT ; ADRESULT存儲(chǔ)A/D轉(zhuǎn)換值

        CALL PID_Control ;調(diào)用PID控制子程序進(jìn)行實(shí)時(shí)控制

        CLRC INTM ;開(kāi)總中斷

        RET

        2、直流偏置控制系統(tǒng)的測(cè)試結(jié)果

        圖1 控制板電壓校正波形圖 圖2控制板正常工作輸出電壓波形圖

        圖1為控制板電壓的校正過(guò)程,通過(guò)對(duì)控制板輸出的信號(hào)進(jìn)行從0V開(kāi)始的調(diào)整,并從示波器顯示的幅度信號(hào)讀取相應(yīng)的PEAK(對(duì)應(yīng)光強(qiáng)最大點(diǎn))、NULL點(diǎn)(對(duì)應(yīng)光強(qiáng)最小點(diǎn)),并計(jì)算出±QUAD點(diǎn)的電壓。由此我們找到工作的依據(jù),在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的時(shí)候我們將上訴記錄的點(diǎn)的電壓設(shè)置成工作電壓[4]。圖2是控制板輸出微擾電壓的波形電壓的波形。而微擾信號(hào)是通過(guò)數(shù)字芯片DSP產(chǎn)生的,同時(shí)又經(jīng)過(guò)數(shù)字PID的控制盒低通濾波,并且在系統(tǒng)工作過(guò)程當(dāng)中不斷的調(diào)整,使其始終保持在鎖定的位置上。從而達(dá)到需要的工作效果。

        3、總結(jié)

        光通信用發(fā)射機(jī)中的射頻信號(hào)對(duì)光載波進(jìn)行外調(diào)制的方式具有很多的優(yōu)勢(shì),在高速長(zhǎng)途通信中它必將成為主流的調(diào)制方式。而偏置控制是保證調(diào)制器輸出信號(hào)質(zhì)量的關(guān)鍵之一,本文采用DSP數(shù)字芯片作為偏置控制的調(diào)節(jié)器件,經(jīng)過(guò)試驗(yàn)證明了它的可靠性以及快速處理的優(yōu)勢(shì),對(duì)于以后的自動(dòng)偏置控制技術(shù)的提高起著較為重要的作用。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 符曉玲,姜波.《基于DSP的數(shù)字PID控制器設(shè)計(jì)》,《現(xiàn)代電子技術(shù)》,2012年第7期

        [2] 孫文煥.《并行D/A轉(zhuǎn)換器AD7237A及其接口設(shè)計(jì)》,《國(guó)外電子元器件》,2008年2期

        [3] 郭旖旎.《基于DSP的電光調(diào)制器偏置電壓控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研制》,天津:天津大學(xué)2010

        [4] Mark Lee,Howard E Katz,ChristophErben,etal.Broad-band modulation of Iight by using an eIeetro-optic polymer.Seience,2008,298(15):1401-1403

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