传感器的信号处理与接口技术.ppt
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1、第12章 传感器的信号处理与接口技术,12.1 传感器的信号预处理电路 12.2 传感器信号的放大电路 12.3 传感器的补偿与标度变换 12.4 传感器与微机的接口技术 12.5 抗干扰技术 思考与练习,12.1 传感器的信号预处理电路,如图12-1所示,传感器与微机的接口电路主要由信号预处理电路、数据采集系统和计算机接口电路组成。其中,预处理电路把传感器输出的非电压量转换成具有一定幅值的电压量;数据采集系统把模拟电压量转换成数字量;计算机接口电路把A/D转换后的数字信号送入计算机,并把计算机发出的控制信号送至输入接口的各功能部件;计算机还可通过其他接口把信息数据送往显示器、控制器、打印机等
2、等。由于信号预处理电路随被测量和传感器而不同,因此传感器的信号处理技术则是构成不同系统的关键。,图12-1 传感器与微机的接口框图,由于待检测的非电量种类繁多,传感器的工作原理也各不相同,因此待检测物理量作用于传感器后,传感器输出的相应信号种类亦各式各样。总结前面所学知识,可将传感器按下列方式分类。,12.1.1 开关式输出信号的预处理如图12-2(a)所示,在输入传感器的物理量小于某阈值的范围内,传感器处于“关”的状态,而当输入量大于该阈值时,传感器处于“开”的状态,这类传感器称为开/关式传感器。实际上,由于输入信号总存在噪声叠加成分,使传感器不能在阈值点准确地发生跃变,如图12-2(b)所
3、示。另外,无接触式传感器的输出也不是理想的开关特性,而是具有一定的线性过渡。因此,为了消除噪声及改善特性,常接入具有迟滞特性的电路,称为鉴别器或称脉冲整形电路,多使用施密特触发器,如图12-2(c)所示。经处理后的特性如图12-2(d)所示。,图12-2 开关量传感器特性示意图及处理方案(a)理想特性;(b)实际特性;(c)处理方案;(d)处理后特性,12.1.2 模拟脉冲式输出信号的预处理1.峰值脉冲式传感器信号处理方法不少传感器在受输入冲击时,其输出信号呈指数性衰减,若直接进行A/D转换,必将导致错误的结果。因此,在传感器后面接脉冲限幅电路,使输出变成窄脉冲,方可采用脉冲峰值保持电路将脉冲
4、扩展,以便进行A/D转换。如图12-3所示,US为峰值脉冲式传感器输出信号波形,UC为限幅后的波形,UH为经峰值保持电路后的波形。,图12-3 脉冲峰值信号变换,2.脉冲宽度式和脉冲间隔式信号的处理方法脉宽式传感器输出脉冲的宽度受被测物理量调制,与被测量大小成正比,例如采用脉冲调宽电路的电容传感器的输出信号。脉冲间隔式传感器在受到一次输入作用时,便产生两个脉冲,两个脉冲的时间间隔与被测物理量成正比,例如应变式扭矩传感器,超声波测距等。这两类信号都是时间间隔信号,在时间间隔大于微秒级时,可将其作为门控信号,用数字计数器计数。另一种方法是利用时间峰值转换电路(TAC)将时间间隔转换成电压峰值,再进
5、行A/D转换,其原理如图12-4所示。,图12-4 时间间隔信号处理,12.1.3 模拟连续式输出信号的预处理模拟连续式传感器的输出参量可以归纳为五种形式:电压、电流、电阻、电容和电感。这些参量必须先转换成电压量信号,然后进行放大及带宽处理才能进行A/D转换。它们的预处理一般体系可用图12-5表示。可见,数字万用表已包括了预处理、数据采样与A/D转换等全部功能电路。,图12-5 模拟连续输出预处理的一般体系,1.电流/电压转换电路用一只电阻可构成简单的电流/电压转换电路。在要求较高的场合,可采用图12-6(a)所示的I/U转换电路。该电路输入阻抗Rin10 m,输出电压UoIiRS,RS10
6、M,电路输出电阻Ro一般小于1 k。,I/U转换电路也可由运算放大器组成,如图12-6(b)所示。电路的输出电压Uo=-IsRf。一般Rf比较大,若传感器内部电容量较大时容易振荡,需要消振电容Cf。Cf的大小随Rf用实验方法确定。因此该电路不适用于高频。电路利用运算放大器“虚短”的原理,若与光电池直接相接,可获得光电池的短路电流输出特性。但是,当运算放大器直接接到高阻抗的传感器时,需要加保护电路。当信号较大时,可在运算放大器输入端用正、反向并联的二极管保护;当信号较小时,可在运算放大器输入端串联100 k的电阻保护。,图12-6 电流/电压转换电路(a)I/U转换器;(b)采用运放的I/U转换
7、电路,2.模拟频率式输出信号的预处理模拟频率式输出信号,一种方法是直接通过数字式频率计变为数字信号;另一种方法是用频率/电压变换器变为模拟电压信号,再进行A/D转换。频率/电压变换器的原理如图12-7所示。通常可直接选用LM2907/LM2917等单片集成频率/电压变换器。,图12-7 频率/电压变换器原理框图,3.数字式输出信号的预处理数字式输出信号分为数字脉冲式信号和数字编码式信号。数字脉冲式输出信号可直接将输出脉冲经整形电路后接至数字计数器,得到数字信号。数字编码式输出信号通常采用格雷码而不用8421二进制码,以避免在两种码数交界处产生计数错误。因此,需要将格雷码转换成二进制或二十进制码
8、。传感器信号的预处理应根据传感器输出信号的特点及后续检测电路对信号的要求选择不同的电路。,12.2 传感器信号的放大电路,12.2.1 测量放大器测量放大器又叫仪表放大器(简称IA)。它不仅能满足上述要求,而且具有精确的增益标定,因此又称数据放大器。1.通用IA通用IA由三个运算放大器A1、A2、A3组成,如图12-8所示。其中,A1和A2组成具有对称结构的差动输入输出级,差模增益为1+2R1/RG,而共模增益仅为1。A3将A1、A2的差动输出信号转换为单端输出信号。A3的共模抑制精度取决于四个电阻R的匹配精度。通用IA的电压放大倍数为,(12-1),图12-8 通用IA的结构,2.增益调控I
9、A在多通道数据采集系统中,为了节约费用,多种传感器共用一个IA。当切换通道时,必须迅速调整IA的增益,称增益调控IA。在模拟非线性校正中也要使用增益调控IA。增益调控IA分为自动增益IA和程控增益IA两大类。自动增益IA基本工作过程如图12-9(a)所示。它先对信号作试探放大、将放大信号送至ADC,使其转换成数字信号,再经逻辑电路判断,送至译码驱动装置,用以调整IA的增益。这种方法工作速度较慢,不适用于高速系统。,图12-9 增益调控IA(a)自动增益IA;(b)程控IA,3.IA的技术指标测量放大器最重要的技术指标有:非线性度、偏置漂移、建立时间以及共模抑制比等,这些指标均为放大器增益的函数
10、。(1)非线性度:它的定义为放大器输出、输入实际特性曲线与理想特性曲线(直线)的相对偏差。在增益G=1时,一个12位(bit)系统的非线性度若为0.025,则在G500时,其非线性度可达0.1%,相当于系统精度降低到10倍以下。,(2)偏置漂移:它是指工作温度变化1时,相应的直流偏置变化量。一个放大器的分辨率主要被直流偏置的不可预料性所限制。放大器的偏置漂移一般为150 V/,也与增益G有关。如一个有2 V/漂移的放大器,当G=1000、t=10时,其输出端将产生20 mV的偏置电压。这个数字相当于12位ADC在输入范围为010 V时的八个LSB值。值得注意的是,一般厂家只给出典型值,而最大值
11、可以是典型值的34倍。(3)建立时间:放大器的建立时间定义为从输入阶跃信号起,到输出电压达到满足给定误差(典型值为0.01)的稳定值为止所需用的时间。一般IA的增益G200,精度约为0.01,建立时间约为50100 s,而高增益IA在同样精度下的建立时间可达350 s。因此,在数据采集系统中决定信号传输能力的往往是IA而不是ADC。,(4)恢复时间:放大器的恢复时间是指从断掉输入IA的过载信号起,到IA的输出信号恢复至稳定值时(与输入信号相应)的时间。(5)共模抑制比:IA的共模抑制比定义为差模电压放大倍数Ad与共模电压放大倍数Ac比值的对数单位,即,(12-2),表12-1 IA的CMR要求
12、值(dB),12.2.2 集成仪表放大电路介绍可以用作仪表放大器的集成电路有:集成运算放大器OP07,斩波自动稳零集成运算放大器7650,集成仪表放大器AD522,集成变送器WS112、XTR101,TD系列变压器耦合隔离放大器,ISO100等光耦合隔离放大器,ISO102等电容耦合隔离放大器,PG系列程控放大器,2B30/2B31电阻信号适配器等。具体内容可参考相关资料。,12.3 传感器的补偿与标度变换,12.3.1 传感器的温度补偿,1.温度补偿原理设被测物理量为x,环境温度为T,则线性传感器的特性可表示为,y=f(x,T)=A0(T)+A1(T)x,(12-3),式中,A0为传感器的输
13、出零点;A1为传感器的灵敏度。它们都随环境温度T变化。,因此,传感器的温度灵敏度可表示为,(12-4),可见,对传感器进行温度补偿就是使ST0,包括对传感器零点温度漂移的补偿和对传感器灵敏度的温度补偿。,2.常用温度补偿方法1)自补偿法自补偿法就是利用传感器本身的一些特殊结构来满足温度补偿条件。例如组合式温度自补偿应变片,用两种具有正、负电阻温度特性的电阻丝栅串联制成一个应变片,只要使两段丝栅的电阻随温度变化的增量相等,便可实现温度补偿。,2)并联式温度补偿法并联式温度补偿法就是人为地附加一个温度补偿环节,该补偿环节与被补偿环节并行相连,使补偿后的合成输出基本不随温度而变化。如图12-10所示
14、为并联式温度补偿原理框图。图中,yA为待补偿环节特性,yB为补偿环节特性,只要满足dB0(T)/dTdA0(T)/dT、dB1(T)/dTdA1(T)/dT、B1(T)A1(T),理论上就可以实现温度补偿。但实际上并联式温度补偿只能做到近似补偿,即在两点或三点是全补偿,而其他点不是“过补偿”就是“欠补偿”。应用并联式温度补偿法的实例如图9-4所示的热电偶的冷端温度补偿器及直流放大器的差动输入等。可证明热电偶的冷端温度补偿器的补偿条件为,(12-5),国产热电偶的冷端温度补偿器电桥电源E=4 V,电桥在20时调平衡,补偿范围有050和010两种。,图12-10 并联式温度补偿原理框图,3)电桥温
15、度补偿法以应变式传感器电桥为例,如图3-6所示的不平衡电桥电路,令式(3-7)等于0并除以T,可得其温度补偿条件的表达式为,(12-6),式中,1、3、2、4分别为R1、R2、R3、R4的电阻温度系数。,(1)全桥的温度补偿:如图3-6(c)所示,四个桥臂电阻为相同的电阻应变片即可实现温度补偿。(2)半桥的温度补偿:单臂电桥的温度补偿:如图3-6(a)所示的单臂电桥,按如图12-11(a)所示选择R1和R2为同样的电阻应变片,将R1粘贴在弹性敏感元件上,R2粘贴在附近非应变部位;R3和R4用电阻温度系数很小的锰铜丝绕制,即可实现温度补偿。,图12-11 电阻应变片的设置(a)温度补偿应变结构;
16、(b)差动补偿应变结构,双臂电桥的温度补偿:如图3-6(b)所示的双臂电桥,按如图12-11(b)所示选择R1和R2为同样的电阻应变片,粘贴在弹性敏感元件上,构成差动电桥;R3和R4用电阻温度系数很小的锰铜丝绕制,即可实现温度补偿。由于相邻桥臂间具有温度补偿作用,所以在热电阻测温电桥中,采用三线制或四线制接法来消除引线电阻随环境温度变化造成的测量误差。,图12-12 灵敏度补偿,4)热敏电阻补偿法在测量电路中用热敏电阻可以实现传感器的灵敏度温度补偿和输出零点温度漂移补偿。(1)灵敏度温度补偿:其原理是在规定的温度范围内保证传感器的灵敏度稳定,而不要求每个电阻应变片与温度无关。如图12-12所示
17、,电桥灵敏度温度补偿的方法是在电桥电源对角线上串接热敏电阻Rt,补偿用热敏电阻Rt的阻值可用下式求出:,(12-7),(2)零电平温度补偿:根据传感器的类型和结构,可采用不同的方法稳定其零点。对于测量电桥,一种十分有效的零电平温度补偿方法是在一个桥臂上引入热敏电阻。虽然每个桥臂电阻都随温度变化,但所有桥臂电阻的总变化可以用某个桥臂电阻Ri的等效变化来代替。补偿用热敏电阻Rt的阻值可用下式求出,即,(12-8),式中,“-”号表示电桥的电阻温度系数R和补偿电阻的温度系数符号应相反。必须强调,电桥电阻的温度系数不同于一个桥臂的电阻温度系数,它是表征电阻随测量电路所有桥臂的温度变化而变化的特性。,R
18、可用下式求出:,(12-9),式中,n=R1/R2为两相邻桥臂的电阻比;Ui为电桥的电源电压;Uo1、Uo2分别为在温度T1、T2时测得的传感器输出电压。,5)反馈式温度补偿法反馈式温度补偿就是应用负反馈原理,通过自动调整过程,保持传感器的零点和灵敏度不随环境温度而变化。如图12-13所示为反馈式温度补偿的原理框图。图中,B0和B1是检测环节,检测测量电路(或仪表)的零点A0(T)和灵敏度A1(T);C0和C1是信号变换环节;Ur0和Ur1是恒定的参考电压,K0和K1是电子放大器;D0和D1是执行环节;y=f(x,T,x0,x1)是仪表被补偿部分特性。,图12-13 反馈式温度补偿原理框图,由
19、图可见,反馈式温度补偿的关键问题有两个:(1)如何将传感器测量电路(或仪表)的输出零点A0(T)和灵敏度A1(T)通过B0和B1检测出来,并经C0和C1转换为电压信号Uf0和Uf1。(2)如何将K0和K1的输出电压通过D0和D1产生控制信号去自动改变A0(T)和A1(T),以达到自动补偿环境温度T对A0(T)和A1(T)的影响。在采用反馈式温度补偿时,应首先通过理论分析找出测量电路(或仪表)的刻度方程表达式,进而通过刻度方程分析找出反映A0(T)和A1(T)值变化的参数,最后确定控制A0(T)和A1(T)的方法。,如图12-14所示为差动变压器式传感器的反馈温度补偿原理电路图。由图可见,检测灵
20、敏度S的方法是通过在差动变压器二次侧增加两个绕组和。与绕组、与绕组采用双线并绕而成,但是与绕组之间不是采用“差接”,而是采用“和接”方式。这样(+)绕组的“和接”电压经整流滤波后所取出的信号Uf显然正比于U,即Uf正比于灵敏度S。,图12-14 差动变压器式传感器的反馈温度补偿原理电路图,12.3.2 传感器的非线性补偿非线性补偿也叫非线性校正,或线性化。多数传感器都具有非线性特性,它既不利于读数和测量结果的分析处理,而且是产生测量误差的主要原因之一。因此,为了减小或消除非线性误差,必须进行非线性补偿。目前,实现非线性特性补偿的方法很多,典型的补偿原理可分为开环式、闭环式和增益控制式三种。这些
21、补偿方法都是要求在测量回路中加入某个线性化器,利用线性化器的非线性函数去补偿传感器的非线性特性。例如,对于常用的线性化器可以用硬件电路构成,也可以用计算机软件构成。,常见的传感器非线性特性可分为两种类型:指数型曲线和有理代数型曲线。指数曲线型非线性特性的输出量y和输入量x的关系可表示为,y=aebx+c,(12-10),式中,a、b、c为常数。例如热敏电阻传感器、射线测厚仪等,其特性属于这种类型。它们可以用对数函数的线性化器进行补偿。,有理代数曲线型非线性特性的输出量y和输入量x关系可表示为,y=a0+a1x+a2x2+anxn,(12-11),式中,a0、a1an为常数。这类传感器特性可以用
22、连续拟合或分段拟合的线性化器进行校正。,1.硬件法非线性补偿,1)非线性函数放大器非线性函数放大器是一种增益与输入信号成某种函数关系的特殊放大电路。它通过分段直线逼近的方法来实现传感器非线性特性的线性化,即用一段直线来代替一段曲线,分段越多,折线越逼近实际的非线性曲线,分段数目由精度决定。因此,非线性函数放大器实质上是分段线性函数放大器。,(1)精密渐减函数放大器。如图12-15(a)所示为一种精密渐减函数放大器的电路,它能抑制二极管正向压降UD受环境温度变化对转折点电压产生的影响。该电路由反相放大器A0、求和放大器A3和转折点电路A1、A2An(需要n个转折点就需n个运放电路)组成。图中,R
23、f1=R01,输入信号Ui经A0后得-Ui。只要使R11/R12R21/R22Rn1/Rn2,即可保证各转折点斜率逐步下降,实现渐减特性。图12-15(b)为输入/输出电压波形。现以两个转折点为例,说明电路的工作原理。,当0Ui(R11/R12)UR时,转折点电路中的二极管都不导通,输出电压为,(12-12),直线斜率为,(12-13),当(R11/R12)URUi(R12/R22)UR时,VD12导通,VD11及其余二极管都不导通,输出电压为,(12-14),直线斜率为,(12-15),依此类推,下一个转折点是当Ui(R21/R22)UR时,VD12、VD22导通,其余二极管都不导通,输出电
24、压为,(12-16),直线斜率为,(12-17),(2)渐增函数放大器:利用随输出(或输入)信号的增加而逐个导通的二极管去减小运放输入回路电阻的方法,可实现渐增函数放大器。实际应用的精密渐增函数放大器如图12-16所示。与图12-15相比,它仅仅是改变了输入电压和二极管的极性,在运算放大器A中实现依次相加运算,从而得到增益渐增的函数关系。,图12-15 精密渐增函数放大器,图12-16 精密渐增函数放大器(a)电路;(b)输入/输出电压波形,用与精密渐减函数放大器同样的分析方法可得,(12-18),2)多功能转换器多功能转换器是一种独立的模拟电路,只要对其外部引脚作适当的编程,就能产生多种复杂
25、的非线性函数,因而可将多功能转换器作为传感器的线性化电路,如4302、4303等。(1)电路原理:多功能转换器由对数、反对数、对数比值放大器组成。其内电路如图12-17所示。该组件有X、Y、Z三个独立的输入端,其值可以是010 V之间的任意值。下面分析其输入-输出关系。,图12-17 多功能转换器框图,对数比值电路的输出为lg(UX/UZ)=lgUX-lgUZ。该信号在mb引脚输出。将该信号送到求和电路的反相输入端mc,并附加若干增益m,则求和电路的输出为,此信号再经反对数放大器处理,得组件的输出,(12-19),式中,m为指数,其值可以在0.25之间变化。,如图12-18所示的是多功能电路的
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