试验数据采集ppt课件.ppt
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1、第六章 试验数据采集,数据采集是将温度、压力、流量、位移等模拟量采集、转换成数字量后,再由计算机进行存储、处理、显示或打印的过程,相应的系统称为数据采集系统。 数据采集系统性能的好坏,主要取决于它的精度和速度。在保证精度的条件下,应该尽可能采用高的采样速度,以满足实时采集、实时处理和实时控制的要求。,6.1 测试信号的采样,传感器所输出的信号,大多数是模拟量,为了能送到计算机中进行处理,需将其转换成数字量,将连续的模拟信号转换成数字量的过程称为采样。A/D转换器是采样的常用工具。为了使经采样后的数字量能反映原模拟信号的全部信息,需对采样的时间间隔或称采样周期做出规定,即香农(Shannon)采
2、样定律。,一、采样定律,设传感器输出的连续信号为 ,如果对大于某一频率fc的所有频率,函数x(t)的傅立叶变换均为零,那么,当采样时间间隔t 满足 时,连续时间函数x(t)可以由下式唯一确定。 式中:n=0,1, 2, ; 为第 n 点即 t=nt 的函数值xn 采样定律表明,x(t) 只要满足 时有X(f)=0 ,则以 采得的离散序列 xn 能完全表征连续函数 x(t)。因此,采样定律提供了选择采样间隔的准则。若以 fs表示采样频率,则 。,二、采样方式,基本采样方式可分为两大类:实时采样(Real-Time sampling)和等效时间采样(Equivalent-Time Sampling
3、)。对于实时采样,当数字化一开始,信号波形的第一个采样点就被采样并数字化。然后,经过一个采样间隔,再采入第二个子样,这样一直将整个信号波形数字化后存入波形存储器。实时采样的优点在于信号波形一到就采入,因此适应于任何形式的信号波形,重复的或不重复的,单次的或连续的。又由于所有采样点是以时间为顺序,因而易于实现波形显示功能。实时采样的主要缺点是时间分辨率较差,每个采样点的采入、量化、存储等必须在小于采样间隔的时间内完成。若对信号的时间分辨率要求很高。那么实现起来就比较困难。 等效时间采样技术可以实现很高的数字化转换速率,但这种采样方式的应用前提是信号波形是可以重复产生的。由于波形可以重复取得,故采
4、样可以用较慢的速度进行。采样的样本可以是时序的(步进、步退、差额),也可以是随机的。这样就可以把许多采集的样本合成一个采样密度较高的波形。一般也常将“等效时间采样”称为“变换采样”。,6.2 计算机数据采集系统,计算机数据采集系统主要由多路模拟开关(MUX)、采样保持器(SHA)、模数转换器(A/D)等组成,如图6-1所示。 图 6-1 微型计算机化的数据采集系统,一、多路模拟开关(MUX),在工程测试中,经常会遇到多路数据采集的问题,如果每一路都单独采用各自的输入回路,即每一路都采用放大、采样/保持和A/D等环节,不仅成本会成倍增加,还会导致系统体积庞大以至于从结构上无法实现,如128路信号
5、的采集。因此,除少数特殊情况外,常采用公共的采样保持及A/D转换电路,而要实现这种设计,就需采用多路模拟开关。 多路模拟开关的主要作用是把多个模拟量参数分时地接通送到A/D转换器,即完成多到一的转换。 随着大规模集成电路的发展,各厂家巳推出各种各样的多路模拟开关。多路模拟开关的通道数有4路、8路和36路等。由于组成多路开关的电路不同,多路模拟开关又分为TTL、CMOS和HMOS等多种不同的结构形式。,多路模拟开关的选用应考如下一些因素: 1)对于信号电平较低场合,可选用低压型多路模拟开关,但需有严格的抗干扰措施。 2)在切换速度要求高、路数多的情况下,应尽可能选用单片即能完成的模拟开关,因为这
6、样可使每路特性参数基本一致;在使用多片组合时,也宜选用同一型号的芯片以尽可能使每个通道的特性一致。,3)在选择多路模拟开关的速度时,要考虑到与后级设备速度的匹配,通常多路模拟开关的速度应略高于采样保持放大器和A/D的速度。 4)在使用高精度采样保持放大器和A/D进行精密据采集时,应充分考虑模拟开关的传输精度。多路模拟开关在数据采集系统中,主要用作通道选择。,二、采样保持器(SHA),如果直接用A/D对模拟量进行转换,则应考虑到任何一种A/D都需要有一定的时间来完成量化及编码的操作。在转换过程中,模拟量的变化,将直接影响转换精度。特别是在同步系统中,几个并联的量均需要取同一瞬时值,若仍直接送入A
7、/D进行转换(共用一个A/D),所得到的几个量就不是同一时刻的值,无法进行计算和比较。所以要求输入到A/D的模拟量在整个转换过程中保持不变,但转换之后,又要求A/D的输入信号能够跟随模拟量变化,能够完成上述任务的器件叫采样保持放大器(SHA)。,SHA主要由模拟开关、存储介质和缓冲放大器A组成,它的一般形式如图6-2所示。图6-2 SHA的一般形式,采集时间是SHA的一个关键动态指标,它主要取决于电容量和输入放大器最大供电电流,采集时间范围是15ns10s。任何SHA所具有的最高采样速率均由采样与保持状态所需要的时间之和来决定;保持方式的时间(此时瞬态已建立)主要由采用SHA的系统来决定;用于
8、采样方式的最小时间则由满足给定精度的采集时间来确定。,SHA的典型应用是多通道数据采集系统,一个有代表性的系统如图6-3所示。该系统包括一个8输入模拟开关、一个SHA和一个A/D转换器及其它控制电路。图6-3 一个典型的多通道数据采集系统框图,三、模数转换器(A/D),A/D的作用是对每一个由采样保持电路在时间上离散的模拟电压值输出一个n位二进制数字量。A/D转换技术不下几十种,但只有少数几种能以单片集成的形式来实现。这里介绍最常用的两种,即: 计数器式 逐次逼近式,1、计数器式,最简单最廉价的A/D转换器是计数器式。一个计数器控制着一个D/A转换器,随着计数器由0开始计数,D/A转换器输出一
9、个逐步升高的阶梯形电压。输入的模拟电压和D/A转换器生成的电压被送至比较器进行比较,当二者一致或基本一致(在允许的量化误差范围内)时,比较器辅以一个指示信号,立即停止计数器计数。此时,D/A转换器的输出值就是采样信号的模拟近似值,其相应的数字值由计数器给出。,2、逐次逼近式,逐次逼近式采用的是从最高位逐位试探方法,转换前寄存器各位清0,转换时,是把最高位置1,并将D/A转换器的输出值与该测得的模拟值进行比较,如果“低于”,该位的1被保留;如果“高于”,该位的1被清除。然后,次高位置1,再比较决定去留,直至最低位完成同一过程。寄存器从最高位到最低位都试探过一遍的最终值就是A/D转换的结果。 计数
10、器式和逐次逼近式A/D转换器都属于负反馈式比较型 AD转换器。但n位A/D,逐次逼近式只要n次比较就可以完成,而计数式的比较次数不固定,最多可能需 次。逐次逼近式A/D是中速(转换时间1ms1s) 816位A/D的主流产品。,6.3 DSP技术,数字信号处理器(DSP)是一种采用精巧而复杂技术提供丰富而优良的软件和硬件资源以数字方式处理大量信息的器件。自从德州仪器(TI)1982年推出通用可编程DSP芯片以来,DSP技术带来了决定数字技术未来的突破性进展。DSP处理器无论是在结构上、速度上、精度上还是指令集上都具有通用单片机无法比拟的优势,特别是数据处理量较大时,优势更突出。DSP芯片的使用使
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