SK第八章计算机自动测量系统简介.ppt
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1、第八章 计算机自动测量系统简介第一节 系统的基本组成,目的:满足科研试验中测量参数多、测量速度快、精确度高的要求,实现实时采样、实时处理、实时控制和实时显示。测控系统:利用计算机实现自动测量和控制的系统。数据采集:对客观世界的信息进行收集并显示、处理、传输和记录的过程。,第八章 计算机自动测量系统简介第一节 系统的基本组成,1.1 系统的基本组成:,待测非电量,传感器,信号调理,S/H,A/D,计算机,D/A,传感器,传感器,信号调理,信号调理,信号调理,多路模拟开关,测量放大器,显示,打印,输出,数字锁存,数字量,第八章 计算机自动测量系统简介第二节 信号调理,信号调理:对输入信号加以调理、
2、变换和改善以提高测量的准确度和满足后继设备的输入要求。2.1 电桥连接与激励目的:将电阻信号转化为电压信号。方法:电桥连接。2.2 热电偶冷端温度补偿2.3 信号放大放大器的主要性能参数:增益、带宽、输入阻抗、零点漂移与增益漂移以及共模抑制比。,第八章 计算机自动测量系统简介第二节 信号调理,差动放大器:信号电压是放大器两个输入端的差值。其特点是具有抑制共模电压的能力。调制解调放大器:将输入信号调制为交流而进行交流放大然后再解调恢复为直流信号。其特点是可消除零点漂移。隔离放大器:采用隔离输入变压器和保护屏蔽技术。其特点是更进一步提高共模抑制比。可编程增益放大器:通过程序设置,可根据输入信号的幅
3、度而改变增益。,第八章 计算机自动测量系统简介第二节 信号调理,自动增益控制放大器:根据输入信号的幅度,通过逻辑比较电路来自动选择最佳增益。仪表放大器:由三个运算放大器组成。其特点是具有高的开环增益、高输入阻抗、高共模抑制比、低失调电压和温度漂移。2.4 信号衰减方法:采用电阻分压器2.5 低通滤波目的:平滑输入信号,提高信噪比。,第八章 计算机自动测量系统简介第三节 多路转换开关,3.1 多路转换开关的类型与特点3.1.1 电磁式主要有:继电器和干簧管。优点:耐压高、绝缘好、导通电阻小、漏电流小。缺点:机械触点寿命短、速度低、体积大、耗电多适宜使用场合:低速的高压大信号;低速的高精度小信号。
4、,第八章 计算机自动测量系统简介第三节 多路转换开关,3.1.2 半导体式主要有:双极晶体管、场效应管和数据采集系统 多用的CMOS集成电路多路开关。优点:速度快、寿命长、体积小、耗电省;缺点:耐压低、导通电阻大、有一定的漏电流。适宜使用场合:高速数据采集系统。,第八章 计算机自动测量系统简介第三节 多路转换开关,3.2 多路转换开关的结构形式3.2.1 单端式,第八章 计算机自动测量系统简介第三节 多路转换开关,3.2.2 差动式,第八章 计算机自动测量系统简介第四节 采样保持器,作用:通过逻辑控制电路使其处于“采样”或“保持”状态,以此满足某些A/D转换器在转换时要求输入信号保持不变或多个
5、输入通道要求采样的时间和相位相同的需求。工作原理:,主要性能指标:(1)采集时间(2)下跌率,第八章 计算机自动测量系统简介第五节 数/模转换器(DAC),以四位数/模转换器为例:,电阻网络输出的总电流为:,第八章 计算机自动测量系统简介第五节 数/模转换器(DAC),经反相运放,可以实现电流-电压变换:,输出电压为:,对于n位:,四位DAC输入/输出关系,第八章 计算机自动测量系统简介第五节 数/模转换器(DAC),四位DAC的T形电阻网络:,目的:解决电阻制造工艺的困难。,第八章 计算机自动测量系统简介第五节 数/模转换器(DAC),主要参数:(1)分辨率:输出最小电压与输出最大电压之比,
6、该比值取决于DAC的位数。四位DAC的分辨率为:,有时也直接用DAC的位数表示分辨率,如8位、12位等。,第八章 计算机自动测量系统简介第五节 数/模转换器(DAC),(2)线性度通常用非线性误差的大小表示DAC的线性度。,产生偏离的主要原因:模拟开关导通压降及电阻网络各电阻值R不尽相等等。,第八章 计算机自动测量系统简介第五节 数/模转换器(DAC),(3)输出电压(或电流)的建立时间定义:从输入数字信号起到输出电压(或电流)达到稳定值所需要的时间。电流型DAC:建立时间相当快,一般不超过1s;电压型DAC:建立时间主要取决于运算放大器所需的时间。除以上主要参数外,还有精度、温度系数等,使用
7、时可查阅有关手册。,第八章 计算机自动测量系统简介第六节 模/数转换器(ADC),6.1 逐次逼近型模/数转换器,第八章 计算机自动测量系统简介第六节 模/数转换器(ADC),设输入模拟量为UX,其逼近过程见下表和图:,第八章 计算机自动测量系统简介第六节 模/数转换器(ADC),6.2 双积分型ADC,优点:分辨率高缺点:转换速度低,第八章 计算机自动测量系统简介第六节 模/数转换器(ADC),特点:转换速度快,6.3 并行ADC,第八章 计算机自动测量系统简介第六节 模/数转换器(ADC),6.4 主要参数(1)分辨率 用输出数字量的二进制位数表示,如8位、10位、12位等。它反映模/数转
8、换器所能分辨的被测量最小值。位数越多,分辩率越高。(2)转换速度 完成一次模/数转换所需要的时间。一般是从接到转换信号开始,到输出稳定的数字量为止所需的时间,通常在几十微秒左右。,第八章 计算机自动测量系统简介第六节 模/数转换器(ADC),(3)相对精度 实际输出的数字量与理想转换特性之间的最大偏差。除以上主要参数外,还有电压范围、温度系数、功耗等,使用时可查阅有关手册。6.5.模/数转换器的选择 根据传感器、放大器、采样保持器等环节的性能指标,确定ADC的各项指标,要通盘考虑。,第八章 计算机自动测量系统简介第七节 计算机,7.1 连接方式(1)外总线系统接口:RS232、RS422、IE
9、EE488等。特点:数据采集设备可以靠近现场,而远离计算机,能配置成任何规模的系统。数据采集设备有自己的为处理器,有助于远程作业和减轻主计算机的负担,便于构成分布式系统。(2)内总线系统特点:系统的各个组件不需独立的机箱和电源,可以直接装在主计算机机箱里,从而缩小了系统体积,降低了成本,提高了速度。但规模不可能很大。,第八章 计算机自动测量系统简介第七节 计算机,7.2 作用控制多路转换开关的转换、启动A/D、D/A等输入输出设备、进行数据处理。其中数据处理软件的主要任务是:对输入信息进行系统整定,恢复原来的物理形式;采用各种数学方法最大限度的消除混入信号的噪声与干扰;对数据本身进行某些加工变
10、换、或在有关联的数据间进行相互运算,从而得到能表达该数据内在特征的二次数据;将计算机的输出用于控制机构可以构成计算机控制系统。,第八章 计算机自动测量系统简介第八节自动数据采集系统,8.1自动数据采集系统的结构形式(1)各个输入信号共享测量放大器和A/D转换器,应用场合:输入量缓慢变化及传感器输出电压较高的场合,第八章 计算机自动测量系统简介第八节自动数据采集系统,(2)每个输入信号有一个测量放大器,共享A/D转换器的结构配置,应用场合:对多路模拟开关的精度要求不高。,第八章 计算机自动测量系统简介第八节自动数据采集系统,(3)每个输入信号有一个测量放大器和一个A/D转换器的结构配置,应用场合
11、:高速数据采集系统,或要求同时检测多个模拟信号的场合。,第八章 计算机自动测量系统简介第八节自动数据采集系统,(4)差动结构的数据采集装置,应用场合:由于这种结构具有强的抑制共模干扰的能力,适用于输入信号电平低的情况,还可抑制长传输线引起的严重干扰。,第八章 计算机自动测量系统简介第八节自动数据采集系统,8.2自动数据采集系统的主要技术指标(1)通道数:系统能提供给用户可使用的模拟量输入通道总数。(2)数据采集速度(a)系统最高重复采样率:模拟输入系统全部通道重复扫描采集时,每个通道在单位时间内能测量得到的可用数据的个数,单位为“次/s”。(b)单通道最高重复采样率:系统中一个模拟通道连续重复
12、采样时,在单位时间内能采集到的可用数据的最大个数,单位“次/s”。,第八章 计算机自动测量系统简介第八节自动数据采集系统,(c)信号频率和采样频率:采样频率一般为信号最高频率的510倍。(3)分辨率与精度:ADC的位数越多,分辨率就越高,可区分的模拟信号电压就越小。,第八章 计算机自动测量系统简介第九节 系统干扰的抑制,9.1 概述噪声:测量系统测量和传输的有用信号以外的一切信号均被称为噪声。干扰:具有一定幅值和一定强度、能够影响测量系统正常工作的噪声。噪声形成干扰的三要素:噪声源、对噪声敏感的接收电路和噪声源到接受电路之间的耦合通道。三者之间的联系如图:,噪声源,耦合通道,接收电路,第八章
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