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下位机主控采用了 AT32F403A 芯片作为主控,使用 配套的 AT32-WorkBench 工具能够非常快速的生成工程,加快开发速度。在功能上,下位机主控主要作为 nano 板卡和其他控制器模块的通信中继(将串口指令转发到 can 总线),并且还具备数字量输出(灯条和蜂鸣器控制)和电源分配功能。 下位机主控采用了 AT32F403A 芯片作为主控,使用 配套的 AT32-WorkBench 工具能够非常快速的生成工程,加快开发速度。在功能上,下位机主控主要作为 nano 板卡和其他控制器模块的通信中继(将串口指令转发到 can 总线),并且还具备数字量输出(灯条和蜂鸣器控制)和电源分配功能。
在和上位机串口通信部分,使用了采用电容分压原理的隔离芯片,并配合隔离电源实现上下位机通信部分的隔离,避免对 nano 的接口产生损坏。
### 25GA 电机控制板设计 ### 25GA 电机控制板设计
![25GA 电机控制板](IMG_20240825_194224.jpg) ![25GA 电机控制板](IMG_20240825_194224.jpg)
@@ -61,17 +63,33 @@ z 轴使用带霍尔编码器的蜗杆电机,该电机减速机具有自锁特
![6 路舵机控制板](IMG_20240825_194334.jpg) ![6 路舵机控制板](IMG_20240825_194334.jpg)
控制板主要控制夹爪和摄像头的舵机,部分舵机负载电流较大。为了节省空间并简化电路,选用了 3 个 29302 分别为 6 路舵机供电。程序上可接收指令简单的设置舵机角度。
### 电源扩展板设计 ### 电源扩展板设计
![电源扩展板](image.png)
电源控制板主要起到分电作用,提供电源和信号的扩展。每路均可使用低侧的 NMOS 控制电源开关,开关指令可经 can 总线下发。
## 结构设计 ## 结构设计
### 机架结构设计 ### 机架结构设计
![机架](clipboard_2024-08-26_17-10.bmp)
机架采用玻璃纤维板、铝板、不锈钢制成。底板采用 4mm 玻璃纤维板,在非承载部分进行镂空减重,并且开有槽孔,用于在两侧安装机构和电路板。
主要机构安装在竖直的玻纤板上该板下部用四方螺母进行固定侧向使用两块铝板斜拉。开槽以安装z轴导轨以及主控板。
电机安装于底板下方,使用定制的 201 不锈钢钣金件和底板连接。轮子安装于电机轴上,两钣金件在轴的两端提供支承作用,减少因为自重太大导致轴产生过于明显的弯曲,优化车辆行驶中的“跳动”现象。
### x 轴机构设计 ### x 轴机构设计
x 轴机构安装在一水平放置的微型导轨上使用齿轮齿条进行传动。x 轴末端可以 180 度旋转,末端为夹爪。
### z 轴机构设计 ### z 轴机构设计
为了实现 z 轴快速运行并且可自锁的要求z 轴选用了带编码器的蜗杆减速电机使用同步带进行传动。电机固定在车辆底部z 轴机构固定在同步带上,使用压板在安装时张紧。 为了实现 z 轴快速运行并且可自锁的要求z 轴选用了带编码器的蜗杆减速电机使用同步带进行传动。电机固定在车辆底部z 轴机构固定在同步带上,使用压板在安装时张紧。导向上使用两列平行的微型直线导轨。
## 上位机程序设计 ## 上位机程序设计