基于单片机的数据采集系统的设计.doc
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1、摘 要本文介绍了基于单片机的数据采集系统的工作原理和结构,针对制动器使用过程中摩擦材料需凭经验定期更换,无法准确判断其失效程度的现状,设计了对制动器制动时的磨损量可以进行测量的硬件和软件系统,该系统利用位移传感器进行检测,通过单片机进行数据处理和分析,实现了摩擦材料位移量(磨损量)在线检测及存贮,当位移超出范围时,发出报警信号1。单片机数据采集智能检测系统的研制成功,将解决长期以来依据经验更换摩擦材料的问题,为制动器更换摩擦材料提供了一个比较科学的依据,有效地减少不必要的人力和材料的浪费,降低了安全隐患,提高了机器运行的可靠性,具有十分重要应用价值2。关键字:单片机;磨损;数据采集Subjec
2、t:Design of Data acquisition system based on single chipAbstract This article describes has based on single tablets machine of data acquisition system of work principle and structure , for brake using process in the friction material required with experience regularly replaced , cannot accurate judg
3、ment its failure degree of status , design the amount of wear and tear on brakes braking can measure of hardware and software systems, the system using displacement sensor for detection , by single tablets machine for data processing and analysis , implementation has friction material displacement v
4、olume wear volume online detection and the storage ,when the displacement goes out of scope , issued alarm signal . Intelligent detection system of SCM data acquisition is successful, will solve the problem of friction materials has long been based on experience to be replaced, for the replacement o
5、f brake friction material providing a more scientific basis, effectively reducing the unnecessary waste of manpower and materials, reduces security risks, improve the reliability of the machine running, is of great value. Keywords : SCM ; wear; data acquisition目 录1 绪论11.1 数据采集技术的分类11.2 数据采集21.3 信息提取
6、31.4 本文的主要工作42 基于单片机的数据采集系统的工作原理62.1 系统构架和工作原理62.2 基本要求62.3 数据采集系统的历史与发展73 检测系统硬件设计103.1 单片机的选择103.2 位移传感器的选择144 基于单片机的数据采集的检测系统方案设计164.1 位移的检测方法164.2 如何实现位移的测量184.3 位移线性化的分段依据205 检测系统软件设计225.1 A/D转换的子程序225.2 参数在SPI_EEPROM中存放的地址设置235.3 通讯协议245.3.1 什么是通讯协议245.3.2 数据帧格式245.3.3命令及返回格式255.4各命令的编程295.3 位
7、移传感器的数据线性化336 结论37致谢38参考文献39391 绪论 数据采集技术主要研究信息数据的采集、存储、处理以及控制等问题。它是对传感器信号的测量与处理, 以微型计算机等高技术为基础而形成的一门综合应用技术。数据采集也是从一个或多个信号获取对象信息的过程。随着微型计算机技术的飞速发展和普及,数据采集监测已成为日益重要的检测技术,广泛应用于工农业等需要同时监控位移、温度和压力等场合。数据采集是工业控制等系统中的重要环节,通常采用一些功能相对独立的单片机系统来实现,作为测控系统不可缺少的部分,数据采集的性能特点直接影响到整个系统3。1.1 数据采集技术的分类 工业上使用的数据采集系统大致可
8、分为四类4: (1)基于通用微型计算机的数据采集系统 这种系统主要功能是将采集来的信号通过外部的采样和A/D转换后的数字信号通过接口电路送入微机进行处理,然后再显示处理的结果或者经过D/A转换输出。它主要有以下几个特点: 系统较强的软、硬件支持。通用微型计算机系统所有的软、硬件资源都可以用来支持系统工作。 具有自主开发能力。 系统的软硬件的应用/配置比较小,系统的成本较高,但二次开发时,软硬件能较好的扩展。 在工业环境中运行的可靠性差,对放置的环境要求较高。程序在RAM中运行时,易受外界干扰破坏。 (2)基于单片机的数据采集系统 它是由单片机及其一些外围芯片构成的数据采集系统,具有如下特点:
9、系统不具备自主开发能力。因此,系统的软硬件开发必须借助开发工具。 系统的软硬件设计与配置规模都是以满足数据采集系统功能的要求为原则,因此系统的软硬件应用充分,配置比接近于1,具有最佳的性价比;系统的软件一般都具有应用程序。 系统的可靠性好,使用方便、简单。应用程序在ROM中运行不会因外界的干扰而遭到破坏,而且上电后系统立即进入用户状态。 (3)基于DSP数字信号微处理器的数据采集系统 DSP数字信号微处理器从理论上就是一种单片机的形式,DSP数字信号微处理器与通用微处理器相比,除了它们的机构不同以外,其基本差别是:DSP数字信号微处理器有能力响应和处理采样模拟信号得到的数据流。常用的数字信号处
10、理芯片有两种类型,一种是专用DSP芯片,另一种是通用DSP芯片。基于DSP数字信号微处理器的数据采集系统的特点如下:精度高、可靠性高、灵活性好、容易集成、分时复用等,但同时其价格不菲。 (4)基于混合型计算机采集系统 这是-种近年来随着8位单片机出现而在计算机应用领域中迅速发展的一种系统结构形式。它是由通用计算机与单片机通过标准总线相连而成。单片机及其外围电路构成的部分是专为数据采集等功能的要求而配置的。主机则承担数据采集系统的人机对话、大容量的计算、打印、记录、图形显示等任务。混合型计算机数据采集系统有以下特点: 通常具有自开发能力。 系统配置灵活,易构成各种大中型测控系统。 主机可远离现场
11、而构成各种局域网络系统。 充分利用主机资源,但不会占有主机的全部CPU时间。1.2 数据采集数据的采集是以单片机为核心控制器件,结合外围电路所构成。基本组成如图1.1所示:输出通道单片机输入通道 图1.1 数据采集系统组成采集系统器件主要包括传感器、A/D转换器、单片机、I/O接口电路等。由单片机作为控制单元的数据采集系统的工作过程可分为以下几个步骤:数据采集将被测信号转换为能被单片机所识别的信号并输入给单片机;数据处理是由单片机执行以测试为目的的算法程序后,得到与被测参数对应的测量值或形成相应的决策与判断;数据输出是将处理结果送给输出设备,进行显示、储存等操作。主机一个采集系统的构成,根据所
12、测信号的特征而定。一定要满足系统的性能要求。本文被采集的信号(位移)只有一个,所以采用单通道数据采集,如图1.2所示:I/O模/数(A/D)采样/保持(S/H)传感器(S) 模拟 信号 图1.2 单通道数据采集框图1.3 信息提取 信息的提取一般采用传感器件来完成。传输信息的载体是信号,为了便于对被测信息进行后续处理,通常是将被测信息转换成电信号,也就是把被测信号转换成电压、电流或其它电路参数等电信号输出。 一般来讲信号的转换存储与传输需要中间转换装置来完成,通常是把信号转换成便于传输、功率足够大,并具有一定驱动功能的电流或电压。 信号的显示和记录是用显示器、指示器和记录仪来完成。信号的处理和
13、分析可以用数据分析仪、计算机数据分析系统来完成,找出被测信息的变化特征及变化规律,为研究和鉴定工作提供有效的依据,也可以为系统的控制提供反馈信号。 总的来讲,检测技术具有如下三种功能 (1)过程中参数测量功能; (2)过程中参数监测控制功能;(3)测量数据分析判断功能;传感器是作为一种把输入的非电量(物理量、化学量、生物量等)信息转换成电量信号输出的器件或装置,其构成核心是把非电量信息转换为电信号的转换元件。这种转换功能,对物性型传感器可一次完成,实现“被测非电量一有用电量”的直接转换;而结构型传感器必须通过前置敏感元件预转换后才能完成,即实现“被测非电量一有用非电量一用电量”的间接转换。此时
14、,传感器就由敏感元件、转换元件和其他辅助元件组成。对于不同的检测量,要根据被检测量的特征及其在试验过程中的变化情况来选用符合实际情况的传感器。本课题测试系统选用的传感器是位移传感器。 1.4 本文的主要工作制动器的制动是靠摩擦片和摩擦盘之间的摩擦力矩产生,摩擦片在工作中很容易磨损,而其中的摩擦片磨损程度检测现在是靠人工来完成,通过后盖上的测量孔对制动器进行定期检查。由于这种制动器制动力矩大,往往装在重型设备上,这些设备的工作环境恶劣,使人工检测不容易进行或容易产生误差,无法真实反映出摩擦材料的磨损情况,更不能反映出由于摩擦热而引起的破坏程度或潜在的热疲劳程度。 对以上制动器出现的问题,我们可以
15、设计一套数据采集系统,可以实现由PDA现场设置,解决了制动器磨擦片磨损量实时测量问题,可以真实反映出摩擦材料的磨损情况。本文的具体设计包括硬件设计、软件设计和位移检测三大部分。(1)硬件部分硬件部分分为数据采集和数据处理两部分。整体硬件框图如图1.3所示。单片机上位机数字型号采集电路LED显示通信芯片单通道A/D传感器电路 图1.3 整体硬件框图数据采集部分可以对常见的模拟信号量,如温度、位移、流量、速度等进行采集。每一种信号量都能使用不同的传感器。扩大了数据采集系统的应用范围,具有较强的通用性。(2)软件部分 软件部分分为数据采集系统控制软件和数据处理程序设计两部分。 数据采集系统控制软件使
16、用Keil uVision4编写。在功能上,满足了数据采集系统的基本要求。界面简单,操作方便、容易。数据处理程序由A/D通道、数据采集处理、数据显示、数据通信四个部分组成。(3) 位移检测 位移检测是由于位移的改变而影响采集系统的输出电压的改变,我们可以通过输出电压的改变而得到位移的改变情况,由于所给磁场的强度不恒定,所以输出电压与被测位移不成线性关系,所以位移检测的主要工作就是实现输出电压与被测位移的线性化。2 基于单片机的数据采集系统的工作原理2.1 系统构架和工作原理系统由上位机和下位机两部分组成。上位机为PDA机或电脑,完成发送控制命令,接收下位机的反馈数据并显示出来的功能。下位机是C
17、8051F单片机和位移传感器。它是系统的核心,完成了系统数据转换,数据存储,接受指令,数据发送的功能。下图为数据采集控制系统的原理图,工作对象为位移的测量,通讯方式为串行接口。在下文中将重点介绍系统中位移数据采集,并通过串口实现数据通信部分功能的实现过程。如图2.1所示: 电源 单片机 电脑 AD转换器 传感器 图2.1 原理图2.2 基本要求 (1)实时性强。系统的主要工作是对大量过程状态参数实现定时监测、数据存储、数据处理、进行实时数据分析等。要求在硬件上必须要有实时时钟和优先级中断信息处理电路。 (2)可靠性高。它是系统设计最重要的一个要求。应选用高可靠性的嵌入式系统。由于数据采集系统往
18、往是安装在被控对象的实际工作环境中,所以不仅温度、湿度变化大,而且灰尘多,腐蚀性强,为了确保控制系统的高可靠性,要求嵌入式系统有防潮、防尘、抗震的能力。硬件采取冗余技术,隔离屏蔽技术等。在软件设计上要可靠,利用容错技术,自诊断技术等,设置安全保护措施。 (3)通用性好,便于扩充。一台以嵌入式系统为核心的控制装置,一般可以控多个设备和不同的过程参数。这就要求系统的通用性要尽可能的好,能灵活地进行功能扩充。如采用通用的系统总线结构。 (4)设计周期短、价格便宜。由于计算机技术日新月异,各种新技术新产品不断涌现。在满足精度、速度和其它性能的设计要求的前提下,应缩短设计周期和尽量用价格低的元器件6。2
19、.3 数据采集系统的历史与发展数据采集系统起始于20世纪50年代,1956年美国首先研究了用在军事上的测试系统,目标是测试中不依靠相关的测试文件,由非熟练人员进行操作,并且测试任务是由测试设备高速自动控制完成的。 由于该种数据采集测试系统具有高速性和一定的灵活性,可以满足众多传统方法不能完成的数据采集和测试任务,因而得到了初步的认可。 大约在60年代后期,国外就有成套的数据采集设备产品进入市场,此阶段的数据采集设备和系统大多属于专用的系统。20世纪70年代中后期,随着微型机的发展,诞生了采集器、仪表同计算机溶为一体的数据采集系统。由于这种数据采集系统的性能优良,超过了传统的自动检测仪表和专用数
20、据采集系统,因此获得了惊人的发展。 从70年代起,数据采集系统发展过程中逐渐分为两类,一类是实验室数据采集系统,另一类是工业现场数据采集系统。就使用的总线而言,实验室数据采集系统多采用并行总线,工业现场数据采集系统多采用串行数据总线。20世纪80年代随着计算机的普及应用,数据采集系统得到了极大的发展,开始出现了通用的数据采集与自动测试系统。 该阶段的数据采集系统主要有两类,一类以仪器仪表和采集器,通用接口总线和计算机等构成。例如:国际标准ICE625(GPIB)接口总线系统就是一个典型的代表。这类系统主要用于实验室,在工业生产现场也有一定的应用。 第二类以数据采集卡、标准总线和计算机构成,例如
21、:STD总线系统是这一类的典型代表。这种接口系统采用积木式结构,把相应的接口卡装在专用的机箱内,然后由一台计算机控制。第二类系统在工业现场应用较多。这两种系统中,如果采集测试任务改变,只需将新的仪用电缆接入系统,或将新卡再添加到专用的机箱即可完成硬件平台重建,显然,这种系统比专用系统灵活得多。20世纪80年代后期,数据采集系统发生了极大的变化,工业计算机、单片机和大规模集成电路的组合,用软件管理,使系统的成本降低、体积减小、功能成倍增加,数据处理能力大大加强。20世纪90年代至今,在国际上技术先进的国家,数据采集技术已经在军事、 航空电子设备及宇航技术、工业等领域被广泛应用。由于集成电路制造技
22、术的不断提高,出现了高性能、高可靠性的单片数据采集系统(DAS)。目前有的DAS产品精度已高达16位,采集速度每秒达到几十万次以上。数据采集技术已经成为一种专门的技术, 在工业领域得到了广泛的应用。该阶段数据采集系统采用更先进的模块式结构,根据不同的应用要求,通过简单的增加和更改模块,并结合系统编程,就可扩展或修改系统,迅速地组成一个新的系统。该阶段并行总线数据采集系统向高速、模块化和即插即用方向发展,典型系统有VXI总线系统,PCI、PXI总线系统等,数据位已达到32位总线宽度,采样频率可以达到100MSPps。由于采用了高密度,屏蔽型,针孔式的连接器和卡式模块,可以充分保证其稳定性及可靠性
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