关于振动传感器信号检测的虚拟仪器课程设计.doc
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1、目录1. 概述11.1 虚拟仪器11.1.1 虚拟仪器概念11.1.2 虚拟仪器的构成和特点11.1.3 虚拟仪器的系统构成21.2 设计目的31.3 设计要求31.4 设计思路32. 振动传感器信号检测系统的设计42.1 振动传感器信号检测硬件设计与连接42.1.1 SC-3振动传感器性能与指标42.1.2 LabJack U12数据采集卡52.1.3 检测系统的连线82.2 振动传感器信号检测软件设计92.2.1 LabVIEW92.2.2 程序设计92.3 振动传感器信号检测系统的调试103. 总结124. 参考资料121. 概述 1.1 虚拟仪器虚拟仪器技术是20世纪90年代发展并兴起
2、的一项新技术,主要应用于自动测试、过程控制、仪器设计和资料分析等领域,其基本思想就是在测试系统或仪器设计中尽可能地用软件代替硬件。 1.1.1 虚拟仪器概念 测量仪器发展至今,大体经历了四代历程,即模拟仪器、分立元件式仪器、数字化仪器和智能仪器。由于微电子技术、计算机技术、通信技术、网络技术的高度发展及其在电子测量技术与仪器上的应用,新的测试理论、新的测试方法、新的测试领域以及新的仪器结构不断出现,在许多方面已经突破了传统仪器的概念,电子测量仪器的功能和作用已经发生了质的变化,其中计算机处于核心地位,计算机软件技术和测试系统更紧密地结合成一个有机整体,导致仪器的结构、概念和设计观点等也发生了突
3、破性的变化。在这种背景下,美国国家仪器公司(National Instruments)在20世纪80年代最早提出虚拟仪器(Virtual Instrument)的概念,同时推出了用于虚拟仪器开发的工程软件包LabVIEW。NI公司宣称“The Software is the Instrument”,即“软件就是仪器”。在这里,计算机是虚拟仪器的核心设备,该仪器的功能是通过软件仿真实现的。它将传统仪器由硬件电路实现的数据分析处理与显示功能,改由功能强大的计算机来执行,所以计算机是其核心;当计算机与适当的I/O接口设备配置完毕,虚拟仪器的硬件平台就被确定,此后软件就成为仪器的关键部分,这也是“软件
4、就是仪器”之说的来由。这意味着只要按照测量原理,采用适当的信号分析技术与处理技术,编制某种测量功能的软件就可构成该种功能的测量仪器。虚拟仪器的出现是仪器发展史上的一场革命,代表着仪器发展的最新方向和潮流,对科学技术的发展和工业生产的进步将产生不可估量的影响。 1.1.2 虚拟仪器的构成和特点虚拟仪器是由计算机硬件资源、模块化仪器硬件和用于资料分析、过程通信及图形用户接口的软件组成的测控系统,与传统仪器一样,虚拟仪器也由三大功能块构成:信号的采集与控制、信号的分析与处理、数据结果的表达与输出。与传统仪器相比,虚拟仪器技术具有高效、易用、开放、灵活、技术更新快、功能强大、性价比高、用户可自定义等诸
5、多优点,其优势是显而易见的,表2-1是虚拟仪器与传统仪器相关性能的对照表。表1-1 虚拟仪器与传统仪器对照表传统仪器虚拟仪器仪器功能仪器生产厂商定义由用户定义数据采集分析与显示图形显示界面小、人工读数、信息量少且容易出现读数误差利用计算机强大的图形用户界面(Graphical User Interface,GUI)直接读数,可通过软件编程或采用现有分析软件,实时、直接地对测试数据进行各种分析与处理,或通过计算机总线将数据传输到存储器或打印机,一方面解决了数据的传输问题;另一方面可以充分利用计算机的存储能力,可自动生成测试运行报告,具有完整的时间记录和测试记录,具有高品质的打印功能扩展性扩展性差
6、、系统封闭、功能固定、与其他仪器设备的连接受限制面向应用操作系统结构,基于计算机技术的开放灵活的功能模块,可自定义接口,方便地与网络、外设及其他应用连接,并利用网络进行多用户数据共享数据精确性信号每经过一次硬件处理都会引起误差测量精度高,由于减少了硬件的使用,因而减少了测量误差费用传统仪器价格高,技术更新慢(周期约为5年10年),开发和维护费用高结构简单、成本低廉、一机多用,可自行开发软件,并可重复利用,技术更新快(周期约为1年2年),基于软件的体系结构大大节省了开发和维护费用 1.1.3 虚拟仪器的系统构成虚拟仪器系统由仪器硬件和应用软件两大部分组成,仪器硬件是计算机的外围部分与计算机构成了
7、虚拟仪器系统的硬件环境,是应用软件的基础,而应用软件则赋予系统相关功能。 本次的虚拟仪器课程设计中,我们进行的是振动传感器的信号检测,而这一部分信号的检测与分析在每一个工业测量与控制的领域中都是最为基础也是无比重要的一部分,信号检测的准确与否直接关系到系统的控制精度等一系列的问题,因此,信号的检测与分析是我们学习中极为重要的一个组成部分。1.2 设计目的(1) 了解实验室虚拟仪器集成环境的原理和应用技术(2) 了解振动传感器的工作原理(3) 掌握根据硬件电路设计软件的方法(4) 熟悉利用LabVIEW进行传感器输出信号的采集与分析的方法1.3 设计要求 本次课程设计,是以虚拟仪器试验箱为核心,
8、了解振动传感器的工作原理,设计振动传感器的工作状态,使用LabVIEW对振动传感器的输出信号进行数据采集与波形显示并进行数据分析。具体要求:(1) 进行硬件元器件的选型(2) 实验平台的搭建(3) 使用LabVIEW对振动传感器的输出信号进行数据采集(4) 使用LabVIEW对振动传感器的输出信号进行波形显示以及数据分析1.4 设计思路 本次课程设计中先采用振动传感器进行数据的检测,再通过数据采集卡将数据采集通过USB接口与计算机相连接,最后在计算机中利用LabVIEW中的数据采集以及示波器的显示功能进行数据的显示。 图1-4 振动传感器信号检测流程2. 振动传感器信号检测系统的设计本检测系统
9、分为硬件与软件两部分组成,其中硬件部分由振动传感器SC-3、LabJack U12 多功能数据采集控制器以及计算机组成,而软件部分为在LabVIEW 8.6上的程序设计。2.1 振动传感器信号检测硬件设计与连接2.1.1 SC-3振动传感器性能与指标这是一种有源的高灵敏度微功耗检测元件,外型见图1。它采用1.5v15v宽电压范围供电,在3V时耗电小于150A,6V时耗电小于300A。其内部除振动传感元件外,还设有高倍数的放大电路,故能感应到极微弱的振动信号,并有很大的输出电压幅值,能直接触发后级电路。传感器的体积:12x22x32mm,其输出信号为连续的正弦波,幅值大小与震动的强弱有关,属模拟
10、型传感器。输出可用示波器看到,而万用表无法测出。器件的后面应加入触发器或有关电路,否则不能直接推动三极管或其它负载。 它的输出采用一根双芯屏蔽线,其中红色线为电源正极,白色线(或绿色)为信号输出端,屏蔽线接地(电源负极),使用时应将传感器用高强度粘接剂或用紧固件固定在被检测体上。传感器与被检测体接触越紧密,灵敏度越高。应用举例:振动式音乐门铃,见图2,当来客敲门时,固定在门上的振动传感器能够检测到振动信号,并输出一电压脉冲,音乐集成块会因受到触发而工作,并通过三极管V1推动喇叭发出音乐声。该音乐门铃能够免除门铃按钮的安装问题,既不破坏门的结构,又降低了安装的难度。 其它说明: 图2 1,特别大
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