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第77章 伺服晶片替代品(第2页)

方案三,创造性的增加了一个机械储能飞轮,利用惯性来辅助稳定带速,从而降低对伺服电机瞬时响应速度的要求。

林涛的目光,瞬间被第三个方案吸引。

这简直是天才般的构想!

用一个纯粹的机械装置,去弥补电子系统的先天不足。

这就像给一个腿脚不便的人,配上一根恰到好处的拐杖。

“放大第三种方案,重点分析伺服控制部分。”

画面切换,那个让他头疼的伺服控制晶片问题再次摆在面前。

由於飞轮的加入,对电机控制的整体要求確实降低了,但核心的转速侦测和反馈迴路依然存在。

“推演伺服控制替代方案。”

“方案一:使用分立元件搭建。体积增大34%,功耗增加20%,稳定性71%。”

“方案二:寻找功能相近的工业级控制晶片进行逻辑修改。可行性分析匹配到目標:『东芝t404”,应用於精密工具机步进电机控制。可通过外置电路修改其反馈逻辑,模擬an630晶片75%的功能。剩余25%功能缺失,將导致磁鼓转速在极端工况下出现抖动。”

又是死胡同。

75%的功能,意味著產品在关键时刻一定会掉链子。

林愈发觉得,自己陷入了一个思维的牢笼。

为什么一定要用晶片去解决所有问题?

他想起了小时候见过的老式电影放映机,那纯粹的机械世界里,同样有著对速度的精准控制。

一个大胆到近乎疯狂的念头,在他脑中闪过。

“红星,建立一个全新的控制模型。”

林涛的声音带著一丝不易察觉的颤抖。

“模型核心:光电耦合反馈系统。在磁鼓主轴上,加装一个刻有精密柵格的码盘。用一组发光二极体和光敏三极体,对码盘的转动进行非接触式读取。將转速信號转化为数字脉衝信號。放弃模擬电路反馈,直接用数字逻辑电路进行判別和控制。”

这在后世的直流无刷电机中是常规技术,但在1980年,在模擬电路大行其道的时代,这是一个异类。

它绕开了复杂的模擬信號处理,直接进入了更简单、更可靠的数字领域。

仓库里死一般的寂静。

“指令已接收。正在进行新模型可行性推演该模型绕过了传统伺服控制晶片的核心算法,理论上可行。正在进行仿真测试———”

时间仿佛静止了。

一秒,两秒。

“仿真完成。新模型在99。8%的工况下,可將磁鼓转速误差控制在千分之三以內,满足vhs技术標准。所需核心元件:高精度光柵码盘,红外发光二极体,光敏三极体。均可在现有供应链中找到替代品或具备自主生產潜力。”

成了!

林涛猛的睁开眼睛,眼中爆发出惊人的亮光。

他快步走到绘图桌前,拿起铅笔,在那张草图的核心区域,画上了一个全新的结构。

那是一个小小的圆盘,旁边標註著一行字:

“光柵码盘-数字伺服系统。”

这行字,宣告了一个技术壁垒的轰然倒塌,它或许不够优雅,甚至有些笨拙,但它坚实、可靠,並且完全属於新阳厂自己。

林涛放下笔,看著图纸上那个即將诞生的新生命,长长的舒了一口气。

现在,他有了心臟的完整设计图。

下一步,就是把这颗独一无二的心臟,亲手製造出来。

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