第十章-智能传感器课件.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 思考题与习题思考题与习题 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迅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,具有智能本领,这就是新一代的传感
2、器智能传感器(Intelligent Sensor或Smart Sensor)。在传感器中采用微处理机是构成智能传感器的关键。图10.1示出了这种设计的简单框图。第10章智能传感器 图10.1将微处理机引入传感器的简单框图第10章智能传感器 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一定的工艺,分层集成在一块半导体硅片上。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研究,是又一个新的飞跃。无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)
3、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取技术和传送技术的进步为传感器网络的发展和应用创造了有利条件。无线传感器网络由于其展开快速、抗毁性强、监测精度高、覆盖区域大等特点而应用前景广阔,已成为当前信息领域的研究热点之一。无线传感器网络将成为影响人类未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命令、控制、通信、计算、智能、监视、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,自组织性和容错能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
4、器网络非常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、车辆行动情况,实现战场实时监督、战场损失评估等。在医疗上,如果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情况,进行远程监控,掌握他们的身体状况,如实时掌握体温、血压、血糖、脉搏等情况,一旦发生危急情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未来的远程医疗提供更加方便、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
5、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提供更加舒适、方便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。在环境保护上,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研究数据获取提供了方便,可以实现诸如野生动植物栖息地生态环境监控、生第10章智能传感器 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 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
6、物联网传感器已成为一个新的研究热点。物联网(the Internet of Things)也称传感网,其定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、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、监控和管理的一种网络。物联网就是“物物相连的互联网”。如果说无线传感器网络(WSN)是计算机、通信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。第10章智能传感器 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
7、步完善研制而成的。目前开发的物联网传感器有:无线幕帘控制器;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;无线开关控制器;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单应用例子。第10章智能传感器 图10.4物连网在智能家居的简单应用第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
8、块大致一样。下面我们以智能压力传感器为例,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CPU、存储器(ROM、RAM、EPROM)、串行通信接口、地址译码器、时钟发生器、地址总线(AB)、数据总线(DB)、控制总线(CB)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的硬件电路、接口设计、模块数目,而且影响传感器的成本高低。因此,在智能传感器设计时,应参照如下原则来选择P。(1)根据任务选机型。根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,
9、还是用于某种系统控制,对于不同的任务,应选择不同的机型。例如,MCS-51系列单片第10章智能传感器 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 比较之后我们会发现,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,为单芯片解决方案提供了非常方便的平台,在很多场合都可以用一个芯片包容用户所需要的全部资源,根本不用扩展其他资源。它们不但电路简单易行,风险较小,而且产品价格也能控制在最理想状态。(2)按照需要选字长。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需要。(3)依据用途定速度。
10、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。如果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 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,即注意线ATN、接口清除线IFC、实行远控线REN、服务请求线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
11、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采用Intel 8291、Intel 8292、Intel 8293等芯片,详细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 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、内藏驱动与控制器的标准段式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.打印输出打印输出必要时应配备打印
12、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、批号等用户感兴趣的信息。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.接口电路接口电路接口电路指控制系统所需的数/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一定字长的并行脉冲信号,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工作原理不同而不尽相同,如图10.7所示。由于传感器的输出信号形式不
13、同,因此必须采用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收的数字信号。第10章智能传感器 第10章智能传感器 如果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方便得多。在数字信号中,开关信号是最简单的形式,它有触点式与无触点式两种。触点式开关信号可采用隔离电路,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除机械触点的抖动,以增加可靠性;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能力。在考虑了电平、阻抗等匹配问题以后,开关信号可直接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
14、连接也很方便,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化的电参量(如电压、电流、电阻、电容或电感等模拟量)时,这类信号的预处理和数字化接口电路的组成如图10.8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,而且一般变化较为缓慢。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
15、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波环节,就能有效地降低常规的模拟干扰。通常采用简便、廉价的单级或多级RC滤波器,也可采用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,通常可采用仪表放大器(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
16、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120 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,北京半导体器件研究所的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)由于具有内部保护装置,因此能抵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抵抗共模电压的能力。(2)具有高的噪
17、声抑制能力和高的共模抑制能力。(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)。第10章智能传感器 隔离放大器可以把信号源与电路输出端欧姆隔离(隔离电阻大于10 M);隔离放大器能把输入电路浮空(或浮置),切断地环路,消除地环流;隔离放大器能使系统或设备隔离保护。隔离放大器的耦合方式可以是热、磁、光等。目前国内外已生产出许多专用的隔离放大器,如国产型号有北京半导体器件一厂的GF289、B-GF01等,国外同类产品型号有AD289、AD275等。第10章智能传感器 2.电压信号的模电压信号的模/数转换数转换1)采样保持(SH)在智能传感器中,一般被测的连续模拟信
18、号只能以一定的采样频率将采样点的量值数字化后送入微处理器,而AD转换器每完成一次转换都需要一定的时间Tc。如果输入AD转换器的模拟电压Ux在Tc期间的变化大于1 LSB的量化电压,则一般不能保证转换的精度,因此,在转换时间内对采样点的信号电压要加以保持。以8位分辨率的ADC0809芯片来说,设其输入电压幅度UFS为05 V,转换时间为100 s,它允许的输入电压最大变化率为第10章智能传感器 当Ux为正弦变化的信号,即Ux=Um sint,其最大变化率发生在过零时,有于是有第10章智能传感器 因此,Ux的最高频率f max受到限制。当Um=UFS时,可得则ADC0809芯片的f max=6.2
19、2 Hz。显然,直接用ADC对模拟电压进行采样与量化的方法只适合于直流与低频信号。当输入ADC的电压变化率较大时,必须采取措施,在ADC之前加入一个SH。SH在某个规定的时刻接收输入电压,并在输出端保持该电压,直至下次采样为止,在保持期间由ADC完成AD转换。这样,上述问题就可得到解决。参考文献10中进行了详细计算,在ADC0809前加入AD582采样保持芯片时,f max可提高第10章智能传感器 到约4 kHz。可见,用同一种ADC芯片,在其前插入SH后,允许输入信号的频率将大大提高。在模拟信号采集系统中,选取采样周期也是很重要的。在智能传感器中,采样周期一般是通过实验来确定的。对工业过程的
20、参数,如流量、压力、温度等,采样周期的选取可参考表10.2所列出的经验数据来确定。第10章智能传感器 表表10.2工业过程某些物理量的采样周期选取范围工业过程某些物理量的采样周期选取范围 第10章智能传感器 2)AD转换器AD有多种工作原理不同的电路,并各有不同的优缺点。如果所选用的AD转换器不能满足系统的要求,那么系统就得不到所要求的性能,严重时甚至所采集的是完全错误的信息。根据不同的工作原理,AD转换器大致可分为以下几种。(1)双积分AD转换器。精度高,抗干扰性能好,价格便宜,但转换速度较低。(2)计数比较AD转换器。结构简单,成本低,转换速度慢,对于变化较快的输入模拟量,会出现跟踪不上的
21、现象。第10章智能传感器(3)逐次逼近AD转换器。精度与价格均适中,转换速度较快。(4)并行AD转换器。硬件复杂,价格高,是一种用编码技术实现的快速AD转换器。AD转换器的主要性能指标有:输入条件、分辨力、转换速度、线性、稳定性、输出代码和附加功能等。下面简单介绍前四项指标的定义及内涵。输入条件。输入条件就是模拟信号转换成数字信号时,模拟信号的输入条件。第10章智能传感器 分辨力。数字化信息是从离散的整数型0开始的连续数值信息,该数值信息的最大值称为分辨力。转换速度。转换速度就是将模拟输入信号转换成数字信息的速度。严格地说,转换速度是转换所需时间的倒数,但习惯上却大多直接用转换所需的时间来表示
22、。AD转换器的工作原理不同,转换速度差别很大,如以转换所需时间表示,一般为几十纳秒到几百毫秒。线性。线性是定义被转换的模拟输入信号与转换后的数字信息比例关系的指标。图10.9所示为AD转换器的线性关系。第10章智能传感器 图10.9AD转换器的线性关系第10章智能传感器 微分(非)线性的定义表示各个通道的通道宽度的误差大小,其数学表达式为以图10.9(b)为例,假定平均通道宽度为1.0,则可见,微分(非)线性是极坏的。(10.1)第10章智能传感器 3)与微机的接口各种型号的AD转换器芯片均设有数据输出引脚、启动转换引脚、转换结束引脚等。在使用时,要正确处理好上述引脚与CPU之间的硬件连线。A
23、D转换器的某些产品注明能直接和CPU配接,这是指AD转换器的数据输出线可直接挂到CPU的数据总线上,说明该转换器的数据输出寄存器具有可控的三态输出功能,转换结束,CPU可用输入指令读取数据。一般8位AD转换器均属此类。而10位以上的AD转换器,为了能和8位的CPU直接配接,输出数据寄存器增加了读数控制逻辑电路,把10位以上的数据分时读出。对于内部不包含读数控制逻辑电路的AD转换器,则在它第10章智能传感器 和8位CPU相连时,应增加三态门,以控制10位以上数据分两次进行读取。AD转换器需外部控制启动转换信号,方能进行转换,这一启动信号由CPU提供。不同型号的AD转换器对启动转换信号的要求不同,
24、分脉冲启动和电平控制启动两种。转换结束信号的处理是由内部转换结束信号触发器置位,并输出转换结束标志电平,通知CPU读取转换结果的数字量。CPU从AD转换器读取数据的联络方式有中断和查询两种,这两种方式的选择往往取决于AD转换器的转换速度和用户程序的安排。图10.10给出了单片机8031与逐次逼近式ADC0809转换器的硬件连接图。由于ADC0809转换器内部设有三态输出锁存器,因此可以直接与MCS-51单片机相连接。第10章智能传感器 图10.10单片机与ADC0809的硬件连接第10章智能传感器 3.DA转换器转换器当需要传感器起控制作用时,DA转换器是必不可少的。目前商品化的DA转换器多数
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