数据采集和智能仪器.ppt
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1、,任课教师:办公地点:电 话:电邮:,数据采集与智能仪器,课程简介,数据采集与智能仪器,参考教材:智能仪器 程德福 林君 机械工业出版社2.智能仪器设计基础 赵新民 哈尔滨工业大学出版社3.智能仪器原理与设计 周航慈 等 北京航天航空大学出版社,第一章 概述第二章 数据采集技术第三章 人机对话与数据通信第四章 基本数据处理算法第五章 基于电压测量、时间测量、波形测量 的智能仪器的设计实例第六章 虚拟仪器简介,课程内容,课程实验,实验一 电子时钟 LCD 驱动,按键处理等人机对话,实验二 心电波形数据采集 以51单片机为控制核心,设计调试放大电路、滤波电路及AD转换电路,掌握基于单片机的智能仪器
2、设计,实验四 基于labview的虚拟仪器 通过设计任意波形发生器,掌握基于PC机的智能仪器设计,实验五 基于labview的虚拟仪器 通过设计温度测量仪器,掌握基于PC机的智能仪器设计,实验三 等精度法数字频率计的设计,考核方法:1.平时的课程实验设计报告50%2.期终测试50%,第一章 绪 论,一.仪器仪表定义、作用、行业分类,测量仪器,分析仪器,生物医疗仪器,地球探测仪器,天文仪器,航空航天航海仪表,汽车仪表,电力,石油,化工仪表等,遍及国民经济各个部门,深入到人民生活的各个角落。,第一章 绪 论,最基本的作用:是延伸扩展补充或代替人的听觉、视觉、触觉等器官的功能,仪器仪表是信息获取的手
3、段、是认识世界的工具,是一个系统或装置。,从测量对象分为八类测试计量仪器几何量:长度、角度、形貌、相互位置、位移、距离测量仪器等 机械量:各种测力仪、硬度仪、加速度与速度测量仪、力矩测量仪、振动测量仪等热工量:温度、湿度、流量测量仪器等光学参数:如光度计、光谱仪、色度计、激光参数测量仪、光学传递函数测量仪等。电离辐射:各种放射性、核素计量,X、射线及中子计量仪器等。时间频率:各种计时仪器与钟表、铯原子钟、时 间频率测量仪等 电磁量:交、直流电流表、电压表、功率表、RLC测量仪、静电仪、磁参数测量仪等无线电参数测量仪器:如示波器、信号发生器、相位测量仪、频谱分析仪、动态信号分析仪等。,1.三代仪
4、器仪表:第一代为指针式(或模拟式)仪器仪表第二代为数字式仪器仪表第三代就是智能式仪器仪表,二、从传统仪器仪表到智能仪器,智能仪器是计算机技术与测量仪器相结合的产物,是含有微计算机或微处理器的测量(或检测)仪器,它拥有对数据的存储、运算、逻辑判断及自动化操作等功能,具有一定智能的作用(表现为智能的延伸或加强等)。,智能仪器的概念与历史,近年来,智能仪器已开始从较为成熟的数据处理向知识处理发展。模糊判断、故障诊断、容错技术、传感器融合、机件寿命预测等,使智能仪器的功能向更高的层次发展。,智能仪器对仪器仪表的发展以及科学实验研究产生了深远影响,是仪器设计的里程碑。,三.智能仪器的基本结构,1.其结构
5、可有两种基本类型:微机内嵌式微机扩展式,将单片或多片的微处理器与传统仪器有机地结合在一起形成的单机,其形态是仪器。,以个人计算机(PC)为核心的应用扩展型测量仪器。个人计算机仪器(PCI)或称微机卡式仪器。其形态可以是计算机。,铁矿石分析仪,炉温测试仪,心电信号采集,个人仪器结构图,PC 机,USB 设备,新型个人仪器结构图,个人仪器结构图,普通台式PCI,工控机PCI,笔记本PCI,微机扩展式,视频采集卡,逻辑分析仪,虚拟示波器,测量过程的软件控制:CPU 软件控制测量过程“以软代硬”灵活性强、可靠性强很强的数据处理能力:数字滤波、随机误差、系统误差、非线性校准等处理改善测量的精确度 相关、
6、卷积、反卷积、幅度谱、相位谱、功率谱等信号分析提供更多高质量的信息多功能化:一机多用(多功能数字库仑计),2.智能仪器的特点,四、推动智能仪器发展的主要技术,传感器技术 A/D等新器件的发展将显著增强仪器的 性能与测量范围 单片机与DSP的广泛应用 嵌入式系统ARM与片上系统(SOC)ASIC、FPGACPLD技术 LabVlEW等图形化软件技术 网络与通信技术,汽车导航仪,便携式心电监护仪,1、传感器技术为适应智能仪器发展的需要,各种新型传感器不断涌现。聋哑传感器(Dumb Sensor)智能传感器(Smart Sensor)网络化传感器(Networked Sensor),传统的传感器是模
7、拟仪器仪表时代的产物。它的设计指导思想是把外部信息变换成模拟电压或电流信号。这类传感器的输出幅值小,灵敏度低,而且功能单一,因而被称为“聋哑传感器”。,聋哑传感器,微电子技术、光电子技术获得了迅猛的发展,加工工艺逐步成熟,新型敏感材料不断被开发出来。在高新技术的渗透下,尤其是计算机硬件和软件技术的渗入,使微处理器和传感器得以结合,产生了具有存储、判断和信息处理的功能智能传感器。智能传感器的出现是传感技术的一次革命,对传感器的发展产生了深远的影响。,智能传感器,智能传感器的典型简介 目前已投人使用的微电脑型智能传感器-多路光谱分析传感器。这种传感器采用硅CCD(电荷耦合器件)二元阵列作摄像仪,结
8、合光学系统和微处理器共同构成一个不可分割的整体,其结构如图129所示。它可以装在人造卫星上对地面进行多路光谱分析。测量获得的数据直接由CPU进行分析和统计处理,然后输送出有关地质、气象等各种情报。,应用微电脑控制技术,可即时检测出当前骑行速度,并根据骑行速度不断发出调整控制指令,最大限度节约电池能量,提高一次充电续行里程。,电动自行车链轮智能传感器,网络通信技术逐步走向成熟并渗透到各行各业,各种高可靠、低功耗、低成本、微体积的网络接口芯片被开发出来,微电子机械加工技术,将网络接口芯片与智能传感器集成起来并使通信协议固化到智能传感器的ROM中时,就产生了网络传感器;为解决现场总线的多样性问题,I
9、EEEl4512工作组建立了智能传感器接口模块(STIM)标准,该标准描述了传感器网络适配器或微处理器之间的硬件和软件接口,是IEEEl451网络传感器标准的重要组成部分,为使传感器能与各种网络连接提供了条件和方便。,网络传感器,智能传感器和网络化传感器的飞速发展可大大提高信号检测能力,进而推动智能仪器总体性能的提高。,美国Z-World公司RCM2200 微控制器核心模块,AmbientID发布了超高频UFHGen2RFID系统的解决方案,这个方案用来跟踪那些从医院到化验室里进行诊断测试的标本瓶,标本瓶里盛有人体组织或血液,这个方案可以实时地提供标本瓶的位置。,农业生态环境监测实例结构图一个
10、典型的系统通常由环境监测节点、基站、通信系统、互联网以及监控软硬件系统构成。如图所示,根据需要,人们可以在待测区域安放不同功能的传感器并组成网络,长期大面积地监测微小的气候变化,包括温度、湿度、风力、大气、降雨量,收集有关土地的湿度、氮浓缩量和土壤PH值等,2002年,英特尔公司率先在俄勒冈建立了世界上第一个无线葡萄园,ZigBee无线网络,Zigbee风能无线网络监测系统,Zigbee智能居室无线网络监测系统,AD芯片是现代科学仪器不可缺少的核心部件之一,它的速度的提高是实现高速信号采集的关键。在向高速,低功耗、高分辨率、高性能的方向发展。AD等电路与微处理器集成在一块(称为混合电路)传感器
11、与控制电路都集成在一块芯片上,这将缩小体积,增强可靠性,从而实现智能仪器的多功能化。,2、A/D等新器件增强仪器的功能与测量范围,高速器件为用于高效、多载波无线基站收发器应用而优化,高采样率允许设计师捕获更宽的通道带宽,从而将一般以65Msps速率采样的现有系统容量提高了一倍。,MSP430内部结构图:运放、AD、比较器等电路与微处理器集成在一块,3.单片机、DSP处理器广泛应用,单片机:8031、8051、89C51、MSP430、AVR,TMS320系列等高速单片数字信号处理器(DSPDigital Signal Processor)是通过硬件来完成乘法和加法运算的,极大地增强了智能仪器的
12、数字滤波、FFF、相关、卷积等信号处理能力。新型DSP芯片接口功能大大加强,甚至集成了DSP与ARM双核。,利用msp430研制的心电信号记录仪,特点:极低功耗,具有硬件乘法累加器,可对信号做滤波、统计分析,运动控制卡的电路设计,TMS320F2812,许多公司还采用了数字模拟混合集成技术,将AD、DA、锁相环以及USB、CAN总线接口等都集成到单片机中,大大地减少片外附加器件的数目,进一步提高了系统的可靠性。,51系列单片机的时钟频率目前可以提高至80MHz,提升到40 MIPS。集成片上Flash存储器高达64K,集成密度高并实现了ISP(在系统烧录程序)和IAP(在应用烧录程序)。,4、
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