第十章-智能传感器.优秀PPT.ppt
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1、第10章智能传感器 第10章智能传感器 10.1智能传感器及无线传感器网络智能传感器及无线传感器网络 10.2物联网及物联网传感器物联网及物联网传感器 10.3智能传感器的结构框图智能传感器的结构框图 10.4信号处理与信号处理与P接口技术接口技术 10.5智能传感器中的数据处理智能传感器中的数据处理 10.6智能传感器的设计智能传感器的设计 思索题与习题思索题与习题 第10章智能传感器 10.1智能传感器及无线传感器网络智能传感器及无线传感器网络快速发展的微处理机技术推动和影响着快速发展的微处理机技术推动和影响着其他技术领域的变革。把微处理机技术引入其他技术领域的变革。把微处理机技术引入传感
2、器,可以使传感器实现过去实现不了的传感器,可以使传感器实现过去实现不了的功能,具有智能本事,这就是新一代的传感功能,具有智能本事,这就是新一代的传感器器智能传感器智能传感器(Intelligent Sensor或或Smart Sensor)。在传感器中接受微处理机是构成智能传在传感器中接受微处理机是构成智能传感器的关键。图感器的关键。图10.1示出了这种设计的简洁示出了这种设计的简洁框图。框图。第10章智能传感器 图10.1将微处理机引入传感器的简洁框图第10章智能传感器 由图10.1可见,传感元件(这里一般包括对模拟量进行处理、修正、补偿等的电路)的输出(一般是模拟量)进行数字变换后送入微处
3、理机,微处理机依据这个输入信号,通过预先编制的程序进行数据处理,并把输出送到CRT显示或送到磁盘、打印机进行记录,或送到高一级计算机与其他数据一起进行综合处理。此外,微处理机还可以把传感元件框图中包含的电路与输入端断开,通过微机进行漂移修正、零点或增益调整,或对环境条件的变动进行补偿。假如把框图中的各部分构成一个整体,组装在同一壳体内,那么从整体来看,就是一个智能化的传感器。假如把各部分通过超大规模集成电路集成在一起,那么就构成了更高级的集成一体化的第10章智能传感器 智能传感器。图10.2所示为某一集成一体化的智能传感器的结构,它将智能传感器的各部分通过确定的工艺,分层集成在一块半导体硅片上
4、。图10.2集成一体化的智能传感器的结构第10章智能传感器 近几年发展起来的无线传感器网络是智能传感器的又一深层次探讨,是又一个新的飞跃。无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)是计算机、通信和传感器这三项技术相结合的产物。智能传感器等信息获得技术和传送技术的进步为传感器网络的发展和应用创建了有利条件。无线传感器网络由于其绽开快速、抗毁性强、监测精度高、覆盖区域大等特点而应用前景广袤,已成为当前信息领域的探讨热点之一。无线传感器网络将成为影响人类将来生活的重要技术之一,将应用到各个领域。在军事上,无线传感器网络可用来建立一个集吩咐、限制、通信、计算、智能、监视
5、、侦察和定位于一体的战场指挥系统。无第10章智能传感器 线传感器网络是由密集型、低成本、随机分布的节点组成的,自组织性和容错实力使其不会因为某些节点在恶意攻击中损坏而导致整个系统崩溃,也正是基于这些特点,无线传感器网络特别适合应用于恶劣的战场环境中,通过声敏、压力、热释电红外等传感器侦探敌方阵地动静,人员、车辆行动状况,实现战场实时监督、战场损失评估等。在医疗上,假如在住院病人身上安装特殊用途的传感器节点,则医生就可以随时了解被监护病人的状况,进行远程监控,驾驭他们的身体状况,照实时驾驭体温、血压、血糖、脉搏等状况,一旦发生紧急状况可在第一时间实施救助,也可实现在人体内植入人工视网膜(由传感器
6、阵列组成),让盲人重见光明,第10章智能传感器 无线传感器网络将为将来的远程医疗供应更加便利、快捷的技术实现手段。在商业上,无线传感器网络可实现居民小区、家居环境、楼宇、工作环境智能化,例如,嵌入家电和家具中的传感器和执行机构组成的无线网络与Internet连接在一起将会为人们供应更加舒适、便利和具有人性化的智能家居和办公环境。在工业上,如工厂自动化生产线、仓储管理、检测监控等方面都将有全新的设计和应用模式。在环境爱护上,随着人们对生存的自然环境日益重视,环境科学所涉及的范围也越来越广泛。通过传统方式采集原始数据变得越来越困难,无线传感器网络为野外随机性的探讨数据获得供应了便利,可以实现诸如野
7、生动植物栖息地生态环境监控、生第10章智能传感器 物多样性监控、森林火情监控、河道水文监测、水灾预警等作用。在农业上,无线传感器网络可监测农作物中的病虫害、土壤的酸碱度、施肥状况、土壤湿度以及实现浇灌等自动化。可以预料,无线传感器网络技术将会不断地产生新的应用模式,开拓新的应用领域,从各个方面将给人们的生活带来深远的影响。无线传感器网络的简略体系结构图如图10.3所示。第10章智能传感器 图10.3无线传感器网络的简略体系结构图第10章智能传感器 无线传感器网络的探讨正方兴未艾,有爱好的读者可参阅有关无线传感器网络文献资料。智能传感器与一般传感器相比,具有以下几个突出优点。(1)探讨与开发传感
8、器的自由度大。(2)精度高。(3)具有确定的可编程自动化实力。(4)输出形式多。(5)功能价格比大。第10章智能传感器 10.2物联网及物联网传感器物联网及物联网传感器目前,物联网及物联网传感器已成为一目前,物联网及物联网传感器已成为一个新的探讨热点。个新的探讨热点。物联网物联网(the Internet of Things)也称传感网,也称传感网,其定义是:通过射频识别其定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交
9、换和通信,以实现智连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网就是网络。物联网就是“物物相连的互联网物物相连的互联网”。假如说无线传感器网络假如说无线传感器网络(WSN)是计算机、通信是计算机、通信和传感器三项技术相结合的产物,那么物联和传感器三项技术相结合的产物,那么物联网就可看成是计算机、通信、射频识别、全网就可看成是计算机、通信、射频识别、全球定位系统、互联网和物联网传感器多项技球定位系统、互联网和物联网传感器多项技术相结合的产物。术相结合的产物。第10章智能传感器 物联网的概念自1999年提出以来,越来越
10、受到世界各国特殊是发达国家的高度重视。现在,物联网已被正式列为我国五大新兴战略性产业(新能源;传感网、物联网;微电子、光电子、新型材料;运用生命科学推动农业和医药产业;空间、海洋、地球深部探究)之一,写入政府工作报告。物联网在我国受到了全社会极大的关注,很多高等学校相继设置了物联网工程等相关专业,着力培育国家物联网等战略性新兴产业发展急需的物联网人才。作为物联网的重要组成部分,物联网传感器早已渗透到诸如工业自动化、智能家居、航天航空、海洋探测、环境爱护、资源利用、医学诊断、生物医学工程甚至文物爱护等等第10章智能传感器 广泛的领域。物联网传感器是在智能传感器的基础上进一步完善研制而成的。目前开
11、发的物联网传感器有:无线幕帘限制器;无线调光器;红外动作感应器;无线可燃气体探测器;无线烟感探测器;无线有毒气体探测器;电流监测插座;无线温度感应器;无线移动感应器;无线窗户感应器;无线防盗报警器;无线光线感应器;无线门磁感应器;无线开关限制器;ZigBee RF 模块;无线温湿度传感器;无线压力传感器;等等。图10.4所示为物联网在智能家居中的简洁应用例子。第10章智能传感器 图10.4物连网在智能家居的简洁应用第10章智能传感器 10.3智能传感器的结构框图智能传感器的结构框图智能传感器视其传感元件的不同具有不同的名称和用途。虽然其硬件的组合方式不尽相同,但其结构模块大致一样。下面我们以智
12、能压力传感器为例,介绍它的结构框图。图10.5示出了一种智能压力传感器的结构框图。第10章智能传感器 图10.5智能压力传感器的结构框图第10章智能传感器 10.3.1P主机模板主机模板P主机模板主要由主机模板主要由CPU、存储器、存储器(ROM、RAM、EPROM)、串行通信接口、地址译码器、时钟发生器、地、串行通信接口、地址译码器、时钟发生器、地址总线址总线(AB)、数据总线、数据总线(DB)、限制总线、限制总线(CB)等组成。等组成。P是智能传感器的神经中枢,其性能不但影响传感器是智能传感器的神经中枢,其性能不但影响传感器的硬件电路、接口设计、模块数目,而且影响传感器的成本的硬件电路、接
13、口设计、模块数目,而且影响传感器的成本凹凸。因此,在智能传感器设计时,应参照如下原则来选凹凸。因此,在智能传感器设计时,应参照如下原则来选择择P。(1)依据任务选机型。依据所研制的智能传感器是用于依据任务选机型。依据所研制的智能传感器是用于数据处理完成某些测量任务,还是用于某种系统限制,对于数据处理完成某些测量任务,还是用于某种系统限制,对于不同的任务,应选择不同的机型。例如,不同的任务,应选择不同的机型。例如,MCS-51系列单片系列单片第10章智能传感器 机的指令系统比较丰富,具有较强的限制及处理实力,而MCS-96系列单片机则包括高性能的16位CPU、8 KB的程序存储器、232 B的数
14、据存储器、功能丰富的IO端口和10位AD转换器,数据处理实力更强。又如,权衡各方面,也可选各种基于嵌入式微处理器的模块板或嵌入式微处理器。电子技术日新月异,32位的高性能处理器价格不断下跌。嵌入式技术的发展速度随着高性能且低价格的处理器芯片上市速度的加速而加速。表10.1是32位ARM内核处理器与C51单片机性能比较状况。第10章智能传感器 表表10.132位位ARM内核处理器与单片机性能比较内核处理器与单片机性能比较 第10章智能传感器 比较之后我们会发觉,32位ARM处理器的性能较传统的51单片机高,集成度也大大提高,为单芯片解决方案供应了特别便利的平台,在很多场合都可以用一个芯片包涵用户
15、所须要的全部资源,根本不用扩展其他资源。它们不但电路简洁易行,风险较小,而且产品价格也能限制在最志向状态。(2)依据须要选字长。字长即并行数据总线的线数。字长较长,就能满足处理较宽范围的算术值的须要。(3)依据用途定速度。P的处理速度取决于时钟频率、执行给定指令所用周期数、指令系统。应依据智能传感器的实际用途,确定P的处理速度。假如传感器用于动态测量,则P的处理速度不能低于传感器的响应速度,而当用于静态测量时可降低一些要求。第10章智能传感器 10.3.2模拟量输入模板模拟量输入模板传感器的输出一般为毫伏数量级模拟量。要满足传感器的输出一般为毫伏数量级模拟量。要满足AD转换电路的要求,还必需经
16、过模拟量输入模板上有关电路的转换电路的要求,还必需经过模拟量输入模板上有关电路的放大、处理,再经放大、处理,再经AD转换电路传输到主机板上。转换电路传输到主机板上。10.3.3IEEE-488标准总线模板标准总线模板智能传感器的外总线通常分为并行和串行两种。并行外智能传感器的外总线通常分为并行和串行两种。并行外总线以总线以IEEE-488为代表,串行则以为代表,串行则以RS-232为典型。接受为典型。接受IEEE-488标准总线标准总线(General Purpose Interface Bus,GP-IB),能使智能传感器从机械上、电气上、功能上与一些必,能使智能传感器从机械上、电气上、功能
17、上与一些必要的智能仪器相连,组成各种工作系统或自动测试系统。要的智能仪器相连,组成各种工作系统或自动测试系统。第10章智能传感器 IEEE-488标准总线共有16根信号线:8根双向数据总线;3根挂钩线,即数据有效线DAV、未准备好接收数据线NRFD、未收到数据线NDAC;5根管理线,即留意线ATN、接口清除线IFC、实行远控线REN、服务恳求线SRQ、结束与识别线EOI。IEEE-488标准总线如图10.6所示。该总线可以与带有IEEE-488标准接口的计算机、电压表、电源、信号源等智能仪器相连,完成各种功能。IEEE-488标准接口中的收发器接受Intel 8291、Intel 8292、I
18、ntel 8293等芯片,具体内容可参阅自动测试系统方面的相关资料。第10章智能传感器 图10.6IEEE-488标准总线第10章智能传感器 10.3.4接口模板接口模板1.数字显示数字显示通过数字显示可以干脆读出智能传感器输出量的大小。通过数字显示可以干脆读出智能传感器输出量的大小。为了符合人们的习惯,通常用七段发光二极管为了符合人们的习惯,通常用七段发光二极管(LED)按十进按十进制计数方式显示测量结果。制计数方式显示测量结果。LED显示器有共阳极型和共阴显示器有共阳极型和共阴极型,所加电压一般是极型,所加电压一般是1.6 V或或2.4 V,运用时要调整驱动电,运用时要调整驱动电路以及限流
19、电阻路以及限流电阻(100800),使工作电流不超过正常范围,使工作电流不超过正常范围(1020 mA)。传感元件的输出经转换电路加到。传感元件的输出经转换电路加到P,再通过,再通过P的输出端口,经译码器、驱动电路,使的输出端口,经译码器、驱动电路,使LED显示。显示。第10章智能传感器 液晶显示器(LCD)近年来发展很快,目前已有标准段式LCD模块、内藏驱动与限制器的标准段式LCD模块、标准字符点阵式LCD模块、标准图形点阵式LCD模块等多个品种面市。LCD具有平板显示、结构轻薄、电压低、功耗小等优点。点阵式LCD已广泛应用于笔记本式计算机、台式计算机和智能传感器中。2.打印输出必要时应配备
20、打印机。打印输出可以作为永久性记录保存,还可记录瞬时测量值、累加值、周期、批号等用户感爱好的信息。打印机的选用应从性能价格比等方面考虑。第10章智能传感器 3.接口电路接口电路指限制系统所需的数/模转换等一切必需的接口电路。第10章智能传感器 10.4信号处理与信号处理与P接口技术接口技术10.4.1传感器输出信号的类型传感器输出信号的类型在智能传感器系统中,接收传感器的输在智能传感器系统中,接收传感器的输出信号并进行加工处理的是微处理机。微处出信号并进行加工处理的是微处理机。微处理机常常要求输入信息的形式是确定字长的理机常常要求输入信息的形式是确定字长的并行脉冲信号,即一组二进制数字信息。然
21、并行脉冲信号,即一组二进制数字信息。然而,传感器的输出电信号形式却因传感器的而,传感器的输出电信号形式却因传感器的工作原理不同而不尽相同,工作原理不同而不尽相同,如图如图10.7所示。所示。由于传感器的输出信号形式不同,因此由于传感器的输出信号形式不同,因此必需接受不同的处理和转换方法,把这些信必需接受不同的处理和转换方法,把这些信号经过某些预处理并转换为便于微处理机接号经过某些预处理并转换为便于微处理机接收的数字信号。收的数字信号。第10章智能传感器 图10.7传感器输出信号的类型 第10章智能传感器 假如传感器输出的是数字信号,则微处理机接收之前的预处理和转换就便利得多。在数字信号中,开关
22、信号是最简洁的形式,它有触点式与无触点式两种。触点式开关信号可接受隔离电路,使电平输出端与触点一侧在电气上完全绝缘,以防干扰的引入,同时可用硬件或软件的方法来消退机械触点的抖动,以增加牢靠性;无触点式开关信号一般为电压信号,可用积分电路或施密特电路来提高输出的抗干扰实力。在考虑了电平、阻抗等匹配问题以后,开关信号可干脆引入微处理机的某些端口。其他数字输出信号与微处理机的连接也很便利,这里不再介绍。第10章智能传感器 10.4.2传感器输出的模拟信号的处理传感器输出的模拟信号的处理当传感器的输出信号为随时间连续变更的电参量当传感器的输出信号为随时间连续变更的电参量(如电如电压、电流、电阻、电容或
23、电感等模拟量压、电流、电阻、电容或电感等模拟量)时,这类信号的预时,这类信号的预处理和数字化接口电路的组成如图处理和数字化接口电路的组成如图10.8所示。所示。图10.8模拟信号的预处理和数字化接口电路的组成第10章智能传感器 1.电压信号的预处理多数传感器输出的模拟电压在毫伏或微伏数量级,而且一般变更较为缓慢。但信号所处的环境往往比较恶劣,干扰和噪声较大。预处理电路既要将微弱的低电平信号放大至模/数转换器所要求的信号电平,如05 V或010 V的范围,又要抑制干扰,降低噪声,保证信号检测的精度。因此,在电压信号的预处理电路中主要包括滤波器与性能指标良好的电压放大器。在放大器的输入端加上一个滤
24、波环节,就能有效地降低常规的模拟干扰。通常接受简便、廉价的单级或多级RC滤波器,也可接受由运算放大器构成的有源滤波器。电压信号预处理电路中的放大器,除了要进行电压放大外,第10章智能传感器 常常还要完成阻抗变换、电平转换、电流-电压转换以及隔离等功能,通常可接受仪表放大器(Instrumentation Amplifiers)(或称数据放大器)、测量放大器和隔离放大器(Isolation Amplifiers)。仪表(数据)放大器具有很高的输入阻抗(一般高达109以上)、较低的失调电压(一般小于等于25 V)与温度漂移系数(一般小于等于0.3 V)、较高的共模抑制比(CMRR)(一般均超过12
25、0 dB)、稳定的增益以及低的输出阻抗。目前国内外不少厂家有产品供应,如国产型号有749厂的ZF604、ZF605、ZF606,北京半导体器件探讨所的BG004等,国外型号有AD605等。第10章智能传感器 所谓隔离,就是在信号传输电路中,在保证信号传输通畅的同时,切断输出电路与输入电路电流或电阻的联系。隔离放大器的主要特点如下:(1)由于具有内部爱护装置,因此能反抗输入端点和地之间或输入和输出端口之间高的电压差(即共模电压)。隔离放大器具有很高的反抗共模电压的实力。(2)具有高的噪声抑制实力和高的共模抑制实力。(3)从输入到电源地之间有很高的泄漏通路阻抗(隔离欧姆电阻的典型值为1011以上)
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