智能传感器学习.pptx
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1、11.1 概述11.1.1 智能传感器的概念11.1.2 智能传感器和普通传感器的区别11.1.3 智能传感器的特点第2页/共47页第1页/共47页11.1.1 智能传感器的概念 智能传感器这一名称虽然至今未有确切含义,但从字面上看,意味着这种传感器具有一定人工智能,即是使用电路代替一部分脑力劳动。近年来传感器越来越多地和微处理机相结合,使传感器不仅有视、嗅、味和听觉的功能,还具有存储、思维和逻辑判断、数据处理、自适应能力等功能,从而使传感器技术提高到一个新水平。第3页/共47页第2页/共47页图11-1 智能压力传感器结构图图11-2 集成一体化的智能传感器图11-3 智能传感器的组成框图第
2、4页/共47页第3页/共47页11.1.1 智能传感器的概念将传感器和微处理机制作在一起构成智能传感器,美、英、法、日等国均投入极大力量进行研究。典型的实例如美国Honeywell公司的DSTJ3000型硅压阻式智能传感器和ParScientific公司的1000系列数字式石英智能传感器。第5页/共47页第4页/共47页11.1.2 智能传感器的功能 概括而言,智能传感器的主要功能是:具有自校零、自标定、自校正功能;具有自动补偿功能;能够自动采集数据,并对数据进行预处理;能够自动进行检验、自选量程、自寻故障;具有数据存储、记忆与信息处理功能;具有双向通讯、标准化数字输出或者符号输出功能;具有判
3、断、决策处理功能。第6页/共47页第5页/共47页11.1.3 智能传感器的特点 与传统传感器相比,智能传感器的特点是:精度高 高可靠性与高稳定性 高信噪比与高的分辨力 强的自适应性 低的价格性能比 由此可见,智能化设计是传感器传统设计中的一次革命,是世界传感器的发展趋势。第7页/共47页第6页/共47页11.2 智能传感器实现的途径11.2.1 非集成化实现11.2.2 集成化实现 11.2.3 混合实现11.2.4 集成化智能传感器的几种模式第8页/共47页第7页/共47页11.2.1 非集成化实现 非集成化智能传感器是将传统的经典传感器(采用非集成化工艺制作的传感器,仅具有获取信号的功能
4、)、信号调理电路、带数字总线接口的微处理器组合为一整体而构成的一个智能传感器系统。其框图如图11-4所示。图11-4 非集成式智能传感器外壳这种非集成化智能传感器是在现场总线控制系统发展形势的推动下一步迅速发展起来的。第9页/共47页第8页/共47页11.2.1 非集成化实现 模 糊 传 感 器近10年来发展极为迅速的模糊传感器也是一种非集成化的新型智能传感器。模糊传感器是在经典数值测量的基础上,经过模糊推理和知识合成,以模拟人类自然语言符号描述的形式输出测量结果。显然,模糊传感器的核心部分就是模拟人类自然语言符号的产生及其处理。图11-5 模糊传感器的简单结构示意图第10页/共47页第9页/
5、共47页11.2.2 集成化实现这种智能传感器系统是采用微机加工技术和大规模集成电路工艺技术,利用硅作为基本材料来制作敏感元件、信号调理电路、微处理器单元,并把它们集成在一块芯片上而构成的。故又可称为集成智能传感器(IntegratedSmart/IntelligentSensor)其外形如图11-6所示。第11页/共47页第10页/共47页11.2.2 集成化实现 智能传感器的特点是:微型化 结构一体化 精度高 多功能 阵列式 全数字化 使用极其方便,操作极其简单第12页/共47页第11页/共47页11.2.2 集成化实现 根据以上特点可以看出:通过集成化实现的智能传感器,为达到高自适应性、
6、高精度、高可靠性与高稳定性,其发展主要有以下两种趋势:其一是:多功能化阵列化,及强大的软件信息处理功能其二是:发展谐振式传感器,加软件信息处理功能所示的集成智能传感器,是智能传感器的最终期望形式。如果再具有图像处理功能则是智能传感器的最高级形式。第13页/共47页第12页/共47页11.2.3 混合实现根据需要与可能,将系统各个集成化环节,如:敏感单元、信号调理电路、微处理器单元、数字总线接口,以不同的组合方式集成在两块或三块芯片上,并装在一个外壳里,如图11-7中所示的几种方式第14页/共47页第13页/共47页11.2.3 混合实现 图11-7 在一个封装中可能的混合集成实现方式在图(a)
7、中,是三块集成化芯片封装在一个外壳里。在图(b),(c),(d)中,是两块集成化芯片封装在一个外壳里。图11-8(a)(c)中的(智能)信号调理电路,具有部分智能化功能,如自校零、自动进行温度补偿,这是因为这种电路带有零点校正电路和温度补偿电路才获得了这种简单的智能化功能的。第15页/共47页第14页/共47页11.2.4 集成化智能传感器的几种模式 若按具有的智能化程度来分类,集成化智能传感器有三种存在形式:初级形式初级形式就是组成环节中没有微处理器单元,只有敏感单元与(智能)信号调理电路,二者被封装在一个外壳里。这是智能传感器系统最早出现的商品化形式,也是最广泛使用的形式,也被称为初级智能
8、传感器(SmartSensor)第16页/共47页第15页/共47页11.2.4 集成化智能传感器的几种模式 中级形式/自立形式中级形式是在组成环节中除敏感单元与信号调理电路外,必须含有微处理器单元,即一个完整的传感器系统封装在一个外壳里的形式。高级形式高级形式是集成度进一步提高,敏感单元实现多维阵列化时,同时配备了更强大的信息处理软件,从而具有更高级的智能化功能的形式。第17页/共47页第16页/共47页11.3 智能传感器输出信号的预处理11.3.1 传感器输出信号的分类11.3.2 开关信号的预处理 当传感器输入的物理量小于某阈值时,传感器处于关状态,大于阈值时,处于开状态。实际使用中,
9、输入信号经常伴有噪声叠加成分,使传感器不能在阈值点准确地发生跃变,因此为了消除噪声和改善特性,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,如施密特触发器。第18页/共47页第17页/共47页11.3.3 模拟信号预处理模拟脉冲式传感器信号一般需接脉冲限幅电路,使输出变成窄脉冲,方可使用脉冲瞬值保持电路将脉冲扩展。以便A/D转换。图11-9 5G7650的应用第19页/共47页第18页/共47页 图11-11 隔离放大器TD290的应用第20页/共47页第19页/共47页11.4 数据采集11.4.1 数据采集的配置11.4.2 取样周期的选择11.4.3 A/D转换器的选择第21页
10、/共47页第20页/共47页11.4.1 数据采集的配置典型数据采集系统配置如图11-11所示,图(a)是典型的数据采集系统配置方法,图(b)是同时采集、分时转换存储,可保证获得各采样点同一时刻的模拟量。在需要高速采样时,系统中就需要每个传感器有一个A/D转换器再进入模拟开关。这样,系统价格会有所提高,如图(c)所示。(书上204页)图11-11 数据采集系统的配置第22页/共47页第21页/共47页11.4.2 取样周期的选择对输入信号进行两次采样之间的时间间隔称为采样周期TS。为了尽可能保持被采样信号的真实性,采样周期不宜太长,要根据采样定理来定。由采样得到的输出函数要能不失真地恢复到原来
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