Ознакомление с принципами работы, конструкцией, особенностями устройства спектрометра, страница 4

                Канал управления.

              Рассмотрим теперь канал управления. Позиционирование  длины волны в приборе СПАРК-1-2М

осуществляется шаговым электроприводом с шагом – 1 мкм.

             В приборе СПАРК-1-2М непосредственно шаговый двигатель управляется усилителем мощности, на которой поступает  6-фазная 12-тактная последовательность сигналов, зависящая также от выбранного направления перемещения.

                Отличие канала управления прибора СПАРК-1-2М состоит в том , что дискретность инкрементного датчика перемещения обеспечивает примерно 210 делений на всем диапазоне длин волн, а каждый дискрет составляет 240 шагов ШД. Весь диапазон составляет, таким образом, несколько менее 50 тыс. шагов,  а перемещение осуществляется не более чем за 1 мин с максимальной скоростью порядка 1000 шаг/с. В связи с существенно меньшей скоростью управление перемещением  (счетчик импульсов датчика) передано из интерфейса  в компьютер.

               В приборе СПАРК программно переключается режим рентгеновской трубки (напряжение изменяется от 10 до 40 кВ четырьмя ступенями). Схема узлов, выполняющих эти функции проста ( бит в регистре управления и усилитель мощности на выходе) и не требует особого рассмотрения.

                Связь с компьютером. Интерфейс.

               В заключение рассмотрим организацию интерфейсного модуля ( см. рис.6). Связь устройства сбора данных с компьютером осуществляется через последовательный порт компьютера со стандартным интерфейсом RS-232C. Организация этого интерфейса предусматривает обмен сигналами  по трехпроводной линии (одна цепь - передача, одна - прием и общий провод). Данные по цепям приема и передачи передаются в двоичном коде последовательно ( в нашем случае - 9600 бит/с).   Для преобразования сигналов  в параллельный код и обратно служит последовательный связной адаптер, выходная шина которого образует внутреннюю шину интерфейсного модуля. С этой шиной связаны входы регистра команд и датчиков, счетчика-таймера для счета интенсивности, счетчиков угловых перемещений, регистра параметров УД и др.  Последовательный адаптер, счетчик-таймер и регистр команд выполнены на больших интегральных схемах (БИС), остальная схема интерфейса - на обычных цифровых интегральных схемах.             

          Заключение.

          Рассмотренная выше организация устройств сбора данных для рентгеновских аналитических приборов: дифрактометра ДРОН-4 и спектрометра СПАРК-1М представляет собой попытку показать общие принципы  построения и сконцентрировать внимание на основных узлах этих устройств, независимо от их технической реализации, которая отражает технический уровень отечественной техники начала 90-х годов.

          Сегодня, ставшая доступной элементная база производства  ведущих зарубежных фирм, позволяет выполнить эти устройства более компактными, функционально-емкими, надежными, но в том или другом виде в них сохранится измерительно-регистрирующий канал, структура которого определяется типом детектора излучения, канал управления изменением основного параметра, определяемый наличием и типом привода и датчика положения, интерфейс, компьютер, управляющий сбором данных и  выполняющий преобразование этих данных в “конечный” результат: концентрацию, численные значения параметров решетки, фазовый состав и т.п.

ЛЕКЦИЯ 2. Обучение правилам технического обслуживания спектрометра СПАРК-1-2М

Раздел 1 Особенности построения и ремонта электронных узлов и блоков

          Общие замечания.

           Спектрометр СПАРК-1-2М -  компьютеризированный программно управляемый прибор. Целый ряд основных функций прибора выполняются на основе программной поддержки. Поэтому для грамотной работы с прибором, контроля его функционирования требуется использование программного комплекса НАЛАДКА (см. Руководство оператора).

            Проблемы по взаимодействию прибора с компьютером.