智能传感器课件.ppt
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1、,传感器原理及应用技术第10章 智能传感器,10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6,迅速发展的微处理机技术推动和影响着其他技术领域的变革。把微处理机技术引入传感器,可以使传感器实现过去实现不了的功能,具有智能本领,这就是新一代的传感器智能传感器(Intelligent Sensor或Smart Sensor)。,“Intelligent Sensor”是英国人对智能传感器的称谓,而“Smart Sensor”是美国人对智能传感器的俗称。,在传感器中采用微处理机是构成智能传感器的关键。图10.1示出了这种设计的简单框图。,图10.1将微处理机引入传感器的简单框图,如果把框图中
2、的各部分构成一个整体,组装在同一壳体内,那么从整体来看,就是一个智能化的传感器。如果把各部分通过超大规模集成电路集成在一起,那么就构成了更高级的集成一体化的智能传感器。,智能传感器的主要功能:,自校零、自标定、自校正功能;具有自动补偿功能; 自动采集数据,对数据预处理;自动检验、自选量程、自寻故障;数据存储、记忆与信息处理功能;具有双向通讯、标准化数字输出或者符号输出功能;具有判断、决策处理功能。,智能传感器的突出优点:,(1) 研究与开发传感器的自由度大。 (2) 精度高。 (3) 具有一定的可编程自动化能力。 (4) 输出形式多。 (5) 功能价格比大。,近几年发展起来的无线传感器网络是智
3、能传感器的又一深层次研究,是又一个新的飞跃。,无线传感器网络(Wireless Sensor Networks, WSN)是计算机、通信和传感器这三项技术相结合的产物。,随着无线通讯技术的飞速发展与广泛应用,传感器技术正朝着多功能化、微型化、智能化、网络化、无线化方向发展。,图10.3无线传感器网络的简略体系结构图,无线传感器网络的简略体系结构图如图10.3所示。,传感器网络的基本组成单位是节点,它一般由四个模块组成:传感模块(传感器、A/D转换器)、数据处理模块(微处理器、存储器)、通信模块(无线收发器)及电源模块(提供能源)。节点都具有传感、信号处理和无线通信功能。,传感器节点结构:,其中
4、传感器模块负责信息采集和数据转换;数据处理模块负责整个传感器节点的操作,处理本身采集的数据和其它节点发来的数据;通信模块负责与其它传感器节点进行通信;电源模块为传感器节点提供运行所需的能量。,传感器节点:,传感器模块,数据处理模块,通讯模块,电源模块,本节要点总结,1,理解智能传感器的功能。,2,掌握无线传感器网络的结构。,掌握智能传感器的优点。,3,目前,物联网及物联网传感器已成为一个新的研究热点。物联网(the Internet of Things)也称传感网,其定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,
5、进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网就是“物物相连的互联网”。,如果说无线传感器网络(WSN)是计算机、通信和传感器三项技术相结合的产物,那么物联网就可看成是计算机、通信、射频识别、全球定位系统、互联网和物联网传感器多项技术相结合的产物。,物联网的概念自1999年提出以来,越来越受到世界各国特别是发达国家的高度重视。现在,物联网已被正式列为我国五大新兴战略性产业之一,写入政府工作报告。,物联网在我国受到了全社会极大的关注,许多高等学校相继设置了物联网工程等相关专业,着力培养国家物联网等战略性新兴产业发展急需的物联网人才。作为物联网的重要组成部分,物联网
6、传感器早已渗透到诸如工业自动化、智能家居、航天航空、海洋探测、环境保护、资源利用、医学诊断、生物医学工程甚至文物保护等等广泛的领域。,物联网传感器是在智能传感器的基础上进一步完善研制而成的。目前开发的物联网传感器有:无线幕帘控制器;无线调光器;红外动作感应器;无线可燃气体探测器;无线烟感探测器;无线有毒气体探测器;电流监测插座;无线温度感应器;无线移动感应器;无线窗户感应器;无线防盗报警器;无线光线感应器;无线门磁感应器;无线开关控制器;ZigBee RF 模块;无线温湿度传感器;无线压力传感器;等等。,图10.4所示为物联网在智能家居中的简单应用例子。,图10.4物连网在智能家居的简单应用,
7、本节要点总结,1,理解物联网与物联网传感器。,智能传感器视其传感元件的不同具有不同的名称和用途。虽然其硬件的组合方式不尽相同,但其结构模块大致一样。下面我们以智能压力传感器为例,介绍它的结构框图。,这种智能压力传感器主要由主机模板、模拟量输入模块、IEEE-488标准总线模板、接口模板等组成。,P主机模板主要由CPU、存储器(ROM、RAM、EPROM)、串行通信接口、地址译码器、时钟发生器、地址总线(AB)、数据总线(DB)、控制总线(CB)等组成。P是智能传感器的神经中枢,其性能不但影响传感器的硬件电路、接口设计、模块数目,而且影响传感器的成本高低。,10.3.1 P主机模板,因此,在智能
8、传感器设计时,应参照如下原则来选择P。(1) 根据任务选机型。根据所研制的智能传感器是用于数据处理完成某些测量任务,还是用于某种系统控制,对于不同的任务,应选择不同的机型。,10.3.1 P主机模板,(2) 按照需要选字长。字长即并行数据总线的线数。字长较长,就能满足处理较宽范围的算术值的需要。(3) 依据用途定速度。P的处理速度取决于时钟频率、执行给定指令所用周期数、指令系统。应依据智能传感器的实际用途,确定P的处理速度。动态测量,速度不能低于传感器的响应速度。,10.3.1 P主机模板,传感器的输出一般为毫伏数量级模拟量。要满足AD转换电路的要求,还必须经过模拟量输入模板上有关电路的放大、
9、处理,再经AD转换电路传输到主机板上。,10.3.2模拟量输入模板,智能传感器的外总线通常分为并行和串行两种。并行外总线以IEEE-488为代表,串行则以RS-232为典型。采用IEEE-488标准总线(General Purpose Interface Bus,GP-IB),能使智能传感器从机械上、电气上、功能上与一些必要的智能仪器相连,组成各种工作系统或自动测试系统。,10.3.3IEEE-488标准总线模板,IEEE-488标准总线共有16根信号线:8根双向数据总线;3根挂钩线,即数据有效线DAV、未准备好接收数据线NRFD、未收到数据线NDAC;5根管理线,即注意线ATN、接口清除线I
10、FC、实行远控线REN、服务请求线SRQ、结束与识别线EOI。IEEE-488标准总线如图10.6所示。,10.3.3IEEE-488标准总线模板,10.3.3IEEE-488标准总线模板,图10.6IEEE-488标准总线,该总线可以与带有IEEE-488标准接口的计算机、电压表、电源、信号源等智能仪器相连,完成各种功能。IEEE-488标准接口中的收发器采用Intel 8291、Intel 8292、Intel 8293等芯片,详细内容可参阅自动测试系统方面的相关资料。,10.3.3IEEE-488标准总线模板,接口模板包括数字显示、打印输出以及控制系统所需的数模转换等必需的接口电路。,1
11、0.3.4接口模板,LED(七段LED、点阵LED)LCD(液晶显示器),1. 数字显示,10.3.4接口模板,必要时应配备打印机。打印输出可以作为永久性记录保存,还可记录瞬时测量值、累加值、周期、批号等用户感兴趣的信息。打印机的选用应从性能价格比等方面考虑。,2. 打印输出,10.3.4接口模板,接口电路指控制系统所需的数/模转换等一切必需的接口电路。,3. 接口电路,10.3.4接口模板,灵活方便。,4. USB接口,10.3.4接口模板,本节要点总结,1,掌握智能传感器的构成模块。,2,掌握智能传感器组成各部分功能。,在智能传感器系统中,接收传感器的输出信号并进行加工处理的是微处理机。微
12、处理机常常要求输入信息的形式是一定字长的并行脉冲信号,即一组二进制数字信息。然而,传感器的输出电信号形式却因传感器的工作原理不同而不尽相同, 如图10.7所示。,10.4.1传感器输出信号的类型,传感器的输出信号形式:,10.4.1传感器输出信号的类型,由于传感器的输出信号形式不同,因此必须采用不同的处理和转换方法,把这些信号经过某些预处理并转换为便于微处理机接收的数字信号。,10.4.1传感器输出信号的类型,如果传感器输出的是数字信号,则微处理机接收之前的预处理和转换就方便得多。在数字信号中,开关信号是最简单的形式,它有触点式与无触点式两种。,10.4.1传感器输出信号的类型,触点式开关信号
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