NRF905 无线应变测量系统的研究与设计 毕业论文.doc
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1、目录中文摘要I英文摘要II1 绪论11.1建筑结构健康监测11.1.1结构图健康监测系统的组成21.1.2结构健康监测系统的发展和应用31.2无线应变传感器及无线传输技术51.2.1无线应变传感器51.2.2无线数据传输技术61.3无线传感器在建筑结构健康监测领域的发展和现状81.4本文主要工作92传感器的信号调理与采集112.1传感器技术112.2应变测量原理与传统采集系统112.2.1电阻应变计的工作原理112.2.2应变信号的传统采集与传输方法122.3前端处理电路的设计132.3.1系统整体组成132.3.2放大电路的设计132.3.3滤波电路设计152.4 A/D数据采样转换原理16
2、2.5 ADC芯片AD574162.5.1芯片介绍172.5.2引脚说明172.5.3工作模式192.5.4时序192.5.5接口电路192.6应变的采集程序202.7本章小结203射频通信模块的设计213.1射频芯片213.1.1 nRF系列射频芯片213.1.2其它射频芯片213.2射频收发器nRF905223.2.1芯片结构223.2.2工作模式233.2.3器件配置253.2.4硬件电路273.2.5 nRF905其他函数设计283.3 射频电路板设计293.4本章小结314低功耗设计324.1功耗管理324.2功耗设计方案324.3理论功耗334.4实际功耗334.5本章小结345其
3、它模块介绍355.1软件总体程序流程图355.1.1 nRF905发射流程355.1.2 nRF905接收流程375.2硬件总体设计图385.2.1发射模块385.2.2接收模块385.3开发环境介绍395.3.1 Keil C51 Vision2介绍395.3.2 Keil C51 Vision2截图395.4PC上位机软件设计405.4.1 MSComm控件串行通信处理方式405.4.2上位机软件截图415.5本章小结426总结与展望436.1论文总结436.2论文展望43致谢44参考文献45附录1:原理图46附录2:程序源码47无线应变测量系统的研究与设计摘 要 随着人们对结构安全性重视
4、程度的提高以及各种监测、检测相关技术的发展,建筑结构健康监测技术已经成为土木工程结构研究中的重要方向。无线传感器由于其小型化、集成化、低维修费用、少安装时间等特点而成为近年来结构健康监测系统的研究热点。 本文在充分研究传感技术、信号处理技术、无线通信技术知识上,针对传统应变采集设备体积较大、布线长、要求使用导线精度高等问题,设计了用于局部性态监测的低功耗无线应变传感器。文章主要内容如下: (1)信号的调理与采集:使用传统应变片作为结构应变测量的敏感元件,通过放大滤波电路后,使用模数转换器(ADC)进行电压数据的转换。 (2)射频通信模块的设计:选用单片射频收发芯片nRF905,设计信号传输电路
5、并独立完成软件的编写与调试,实现数据的可靠收发。 (4)低功耗设计:从硬件和软件两个方面对系统功耗进行了分析,通过中断唤醒,实现工作模式的切换,达到低功耗设计。 (5)应变测量上位机程序开发:通过VC的MSComm控件对单片机发射的串口数据进行接收和显示。整个系统的基本目的在于监测信号并对信号进行分析,因此,得到准确的信号是系统正常工作的基础,本文详细介绍了传感器采集的前端放大滤波电路以及利用ADC574进行数据采集的方法。 本文讲述的系统具有一般性,其在结构健康监测的实际使用中效果良好,此外,本系统可经过稍微修改,应用于无线水表、无线电表、无线安防系统、无线开锁、家庭自动化和玩具等诸多领域。
6、 最后对全文做了总结,并指出以后系统的发展前景和方向。关键词 应变传感器/无线通信/低功耗Reserch and Design of Wireless Strain Measurement SystemABSTRACT With the recognition of structural safety and the development of monitoring and inspection technique, Structural health monitoring (SHM) has already become an important research direction in
7、 civil engineering structures. And wireless sensor network is being developed as a research hotspot of SHM with such the characteristics as miniaturization, integration, low maintenance cost and a small quantity of installation time. In this paper, on the basis of sensing, information disposal and w
8、ireless communication technique, considering that the volume of traditional acquisition equipment is big wiring long and that the lead with high-precision is needed, the project and designing of low power wireless strain sensor applied for local monitoring is presented. Following is the main content
9、 of the paper: (1) Signal conditioning and sampling. The structures strain is sampled by using the traditional strain resistance as sensitive component.The voltage signal is sampled by using the in chip Analog-to-Digital Converter (ADC) after carrying through amplifying-filtering circuit. (2) Design
10、 of the radio frequency communication part: Sending and receiving the data by using nRF905.Design signal transmission circuit and finish the software program to realization signal transmission. (3) Design of antenna. The general performance of small loop antennas is analyzed and a small loop antenna
11、 for wireless strain sensor is designed using resonance analysis method. The transformer matching method is used to design the matching network for antenna and RFIC. (4) Design of low power: Realization of low power consumption both in hardware and software,change the mode by interrupt to realizatio
12、n low power project. (5) Design of strain measurement program: Use VCs Macomb control to realize the data receiving and showing. The system the paper given can not only be used in SHM, but also be used in other field universally, such as wireless water meter, wireless ammeter, wireless alarm, wirele
13、ss key, home automation, and toy. A conclusion of the paper is made in the end. We also points out the flaw of the System, then presents the orientation of subsequent research work.KEYWORDS strain sensor,wireless communication,low power1 绪论 随着我国现代化建设的深入与发展,建筑行业也呈现出多种趋势:建筑更加追求艺术美,形体趋向于复杂而多变;建筑的用途越来越多
14、样化;人们对建筑的使用安全性和舒适性提出了更高的要求;具有一定历史意义的优美的古建筑及近现代建筑逐步受到人们重视并得到更加妥善的保护。以上各种趋势无一不对建筑结构的安全性评估提出了更高的要求,人们迫切需要一种能够长期在线监测结构健康程度并做出安全预警的建筑结构健康监测系统,该系统可以保证人们对建筑结构在施工和使用阶段的健康程度有一个实时的了解。 国内外大量的专家学者将研究重点转移到结构的健康监测领域,在近几年内,提出了各种监测理论和监测方法,并研发了各种用于监测的设备仪器,大大推动了结构健康监测的发展,使得结构健康监测从理论走向实践,又根据大量的实验数据反证了理论的正确性,建筑结构的健康监测的
15、理论与实践的发展正方兴未艾。1.1建筑结构健康监测 建筑结构健康监测系统(Structural Health Monitoring System,简称SHMS)指一种当结构的性态发生明显改变或者结构本身发生损坏时能根据要求提供相关信息的系统。 建筑结构的健康监测技术就是要发展一种最小人工干预的结构健康在线实时连续监测、检查与损伤探测的系统,能够通过数据处理中心,自动地报告结构状态。它与传统的无损检测技术(Nondestructive Inspection,简称NDI)不同,通常NDI技术运用直接测量的方法确定结构的物理状态,无需历史记录数据,诊断结果很大程度取决于测量设备的分辨率和精度。而SH
16、M技术是根据结构在同一位置上不同时间的测量结果的变化来识别结构的状态,因此历史数据至关重要,识别的精度强烈依赖于传感器和解释算法。 建筑结构健康监测技术主要应用在一些造价昂贵、对可靠性要求很高的结构,如空间飞行器、桥梁、大坝、隧道、海洋平台、核电站等结构,在提高可靠性、降低维护费用、灾害预报等方面有着重要的意义1。 作为一门新兴交叉学科,土木工程建筑结构健康监测技术涉及到建筑、结构、计算机、通信、传感器、材料等众多学科,它利用各类传感器对结构的特征信息进行采集,然后用事先设计好的算法对采集数据进行处理,来预测结构的各种响应以及限定一些不利于结构正常运行的响应,从而形成一种适合结构安全运行和评定
17、的监测系统。图1-1给出的是结构健康监测与安全评定流程。环境作用结构传感器损伤诊断安全评定输出方案数据采集智能算法图1-1结构健康监测系统图1.1.1结构图健康监测系统的组成1.1.1.1智能传感元件的开发 土木工程的健康监测就是利用性能稳定、耐久性好的传感元件,埋入结构中或粘贴于结构表面,对最能反映土木工程安全状况的参数进行监测,评价结构的安全性、耐久性,为维修、报废、报警决策提供可靠的依据。土木工程结构与设施往往处于较恶劣的环境中,要求传感器必须满足耐久性、稳定性、与结构相容性等,传统的传感器很难满足工程实际的需要。智能传感材料的出现、微电子技术以及微机电加工技术的兴起,为土木工程的长期智
18、能监测打下了坚实的基础。 微机电系统(Micro Electro-Mechanical Systems,MEMS)是近年来发展迅速的一门高新科学技术,它是指可批量制作的,集微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路,直至接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。MEM具有微型化、集成化、耗能低、能进入一般机械无法进入的微小空间进行工作等优点。利用MEMS芯片,对土木结构的一些特定参量进行监测,无需经过复杂的信号处理,而直接输出数字信号或者标准的模拟信号,不仅可以减少处理装置的费用,也可以使监测设备的小型化、智能化成为可能在土木工程结构监测中,智能传感器的集成已成为一个新的研究方向。
19、根据所监测结构的不同参数(如环境要素、整体性态参数、局部性态参数),选择合适的智能传感元件,对传感元件进行采集和特征提取,实现传感器的智能化、小型化、集成化。1.1.1.2数据的采集及处理 数据采集及其处理不仅涉及到传感单元信号的转换问题,同时也包括数据采集和特征提取软件的开发。结构的特征数据是对采集信号分析获得的,因此信号采集技术是结构损伤识别的前提。信号采集技术包括信号的转换、采集和放大、传感器的类型、数据的获取、存储等。此外,还应考虑采集数据的时间间隔(即采样频率)、数据的标准化问题、测量过程的不确定性以及数据的净化问题。对于智能算法,主要是利用传统的高阶谱分析、时频分析等方法以及近年出
20、现数字滤波技术、自适应滤波技术、小波分析技术、模糊技术等处理方法,来提取监测对象的特征数据,便于结构损伤识别处理。 随着传感器技术的发展以及结构健康监测的需要,在一个结构监测系统中不仅同一类型的传感器数量越来越多,而且基于不同机理的传感器也用的较多,这给数据采集以及特征信号提取带来了一定的困难,而近年来发展起来的、最初在航天领域应用的多传感器信息融合技术为这一困难提供了解决办法,该技术不仅能够更好地处理在不同时空的同一类型传感器的数据,也能对多源不同传感器的信息或不确定性信息进行综合处理,从而获得一些能够准确反映结构特征的数据,为进一步推算出结构性态提供了保证2。 由于智能传感器的本身存储数据
21、的限制,近年来对嵌入在智能传感器中微处理器的采集处理算法也成为数据处理一个主要研究内容。此外,针对高速采集大容量数据,管理数据库以及网络技术的开发和应用亦是数据采集和智能处理的一个研究方向。1.1.2结构健康监测系统的发展和应用 土木工程结构的事故以及所产生的后果,己经促使人们越来越重视建筑结构健康监测技术的研究,世界许多国家和地区都在结构上安装了健康监测系统,以监测结构施工和服役运营期间的安全性,对结构的安全性进行评定,对危及结构安全的损伤及时发出警报,并根据监测结果制定维修决策,以保证结构在建造和服役期间全寿命的安全性。如英国八十年代后期开始研制和安装大型桥梁的监测仪器和设备,并调查和比较
22、了多种长期监测系统的方案,比较典型的是英国在总长552m的Foyle桥上一布设各种传感器监测大桥运营阶段在车辆与风载作用下主梁的振动、挠度和应变等响应,该系统是最早安装的较为完整的健康监测系统之一;美国八十年代中后期开始在多座桥梁上布设监测传感器,用以验证设计假定、监视施工质量和服役状态;佛罗里达州的Sunshine Skyway Bridge桥上几安装了500多个传感器,美国LosAlamos国家实验室对位于新墨西哥RioGrande河上的1-40桥和Alamos峡谷桥采用整体损伤识别方法,对上述两个桥梁的损伤进行监测与评定,并发展了许多损伤识别方法;丹麦曾对总长1726m的Faroe跨海斜
23、拉大桥进行施工阶段及通车首年的监测,旨在检查关键的设计参数,监测施工危险阶段以及获取开发优化的监控维护系统所必需的桥梁健康记录,另外他们在主跨1624m的Great Belt East悬索桥上已开始尝试把极端记录与正常记录分开处理的技术以期减小数据存量;挪威在主跨530米的Skarnsundet斜拉桥上所安装的全自动数据采集系统己能对风、加速度、倾斜度、应变、温度、位移进行自动监测3 。 在我国,土木工程研究的专家学者也意识到结构健康监测的重要性,自20世纪90年代以来,我国也开展了该方面的研究和应用:我国香港青马大桥为监测桥梁在施工和服役期间的安全性,在桥梁上安装了800多个各种类型传感器,
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