基于LPC2103的三相電信號(hào)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
本方案以LPC2103為核心設(shè)計(jì)的三相電信號(hào)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),采用霍爾傳感器準(zhǔn)確、安全的獲取電壓電流信號(hào),數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)采用SD卡存儲(chǔ)方式和串口發(fā)送數(shù)據(jù)至上位機(jī)存儲(chǔ)模式兩種法相結(jié)合,增加了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的應(yīng)用靈活性,并給出了詳細(xì)的軟、硬件開發(fā)過程。通過測(cè)試軟件的標(biāo)定換算,數(shù)據(jù)采集的結(jié)果是準(zhǔn)確并有效的,從而驗(yàn)證了方案中所設(shè)計(jì)的三相電信號(hào)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)能夠?yàn)檫M(jìn)行基于電機(jī)拖動(dòng)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)研究奠定良好的數(shù)據(jù)平臺(tái)。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201710/367218.htm0 引言
基于三相異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)的液壓設(shè)備憑借其運(yùn)行中的諸多優(yōu)點(diǎn)在生產(chǎn)實(shí)踐中得到廣泛應(yīng)用,針對(duì)液壓系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運(yùn)行而開展的研究也越來越多。各種能夠反應(yīng)此類設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)的特征信號(hào)中,電機(jī)的三相電信號(hào)能夠充分的反應(yīng)其液壓故障和電機(jī)故障[1],且三相電信號(hào)具有穩(wěn)定、不易受干擾的特點(diǎn)。因此,根據(jù)應(yīng)用的需要,開發(fā)具有高便攜性和實(shí)用性的三相電信號(hào)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),完成對(duì)液壓設(shè)備運(yùn)行中三相電信號(hào)實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的采集、存儲(chǔ)等功能,對(duì)實(shí)現(xiàn)基于電機(jī)驅(qū)動(dòng)的液壓設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)以及故障診斷等工作都是十分重要和有意義的。
1 系統(tǒng)的硬件開發(fā)
根據(jù)三相電信號(hào)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的應(yīng)用環(huán)境,本文開發(fā)的數(shù)采系統(tǒng)硬件部分由模擬信號(hào)獲取、調(diào)理單元,數(shù)據(jù)采集與處理單元和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)通信四大模塊組成。系統(tǒng)的原理如圖1所示。
1.1 主控芯片單元
主控芯片是整個(gè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的核心部分。根據(jù)應(yīng)用的設(shè)計(jì)需求,在選擇主控芯片時(shí),主要有以下方面:
(1)體積小且具有豐富的內(nèi)部資源,以減少外部擴(kuò)展,減小數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)硬件模塊的體積;
(2)具有較高的運(yùn)算速率,提高實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度;
?。?)低功耗、高性價(jià)比。
綜合上述問題本設(shè)計(jì)選擇以LPC2103為主控芯片,最小系統(tǒng)如圖2所示。
LPC2103采用外部晶振,由CX1、CX2和11.0592MHz的晶振組成,之后將通過內(nèi)部PLL,4倍頻提供給芯片內(nèi)部工作時(shí)鐘。CX3,CX4和Y2為實(shí)時(shí)時(shí)鐘晶振部分[2-3]。
1.2 信號(hào)獲取單元
本設(shè)計(jì)開發(fā)的數(shù)采系統(tǒng),信號(hào)的獲取包括三相電壓和三相電流兩部分,根據(jù)這兩種信號(hào)的特點(diǎn)進(jìn)行了相關(guān)硬件設(shè)計(jì)。
1.2.1 三相電壓獲取
驅(qū)動(dòng)液壓設(shè)備的三相異步電機(jī)的其額定工作電壓大都為380 V,而本設(shè)計(jì)采用的AD 芯片為LPC2103 內(nèi)置的10 位A/D 模塊,它要求輸入模擬信號(hào)的電壓范圍為0~3.3 V.因此,在實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確測(cè)量的前提下,考慮到使用的方便,設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)周期和經(jīng)濟(jì)等問題,三相電壓的獲取采用了電阻分壓式,原理圖如圖3所示。
由RV1 ,Rin1 組成分壓電路,對(duì)被采集電壓進(jìn)行分壓,考慮到電阻的功率和電路板的體積等問題,應(yīng)用中兩分壓電阻其阻值如下:
RIN1 = 75 kΩ , 計(jì)算功率為:
PRIN1= 1.87 W ,實(shí)際中將選擇PRIN1= 1.5 × 1.87 W ≈ 3 W 的分壓電阻;RV1 = 1 kΩ , 計(jì)算功率為:
PRV1= 25 mW ,因此選擇普通電阻即可滿足使用要求。
此時(shí)RV1 上的電壓為0~5 V,由運(yùn)放U2C,U2D 組成了整流模塊,將電壓轉(zhuǎn)換成0~3.3 V.由于使用集成運(yùn)放搭建信號(hào)運(yùn)算電路時(shí),運(yùn)放的輸入電阻Rin 和反饋電阻Rf的阻值選擇應(yīng)遵循的原則是:
綜上,相關(guān)電阻選擇為:R3 = R4 =R5 = 20 kΩ ,R6 = 5.1 kΩ ,為了保證調(diào)理電路準(zhǔn)確將+5 V信號(hào)調(diào)整至3.3 V,反相比例電路的反饋電阻R8 = 10 kΩ ,輸入電阻R7采用電位器實(shí)現(xiàn)。
由U2A組成電壓跟隨電路橋接分壓電路和整流電路兩部分,使其相互之間互不影響。
1.2.2 三相電流獲取方式
由于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的使用前提是不影響設(shè)備的正常工作,因此三相電流的獲取方式采用穿孔式霍爾電流傳感器以實(shí)現(xiàn)非接觸式測(cè)量。為達(dá)到準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果,霍爾傳感器的參數(shù)選擇根據(jù)被測(cè)電機(jī)的額定電流來進(jìn)行。其中:由于電機(jī)在啟動(dòng)瞬間其沖擊電流是額定電流的5~7倍,測(cè)試表明,沖擊電流的時(shí)間將維持十幾ms,考慮到保護(hù)后續(xù)測(cè)量電路的安全,設(shè)計(jì)了限幅電路,保證測(cè)量信號(hào)始終在±5 V范圍內(nèi)。電流獲取電路如圖4所示。
與電壓測(cè)量相同,采用電壓跟隨電路以減小信號(hào)的衰減和損耗。限幅電路由RC1,U3B,U3C和二極管D1,D2組成,其中RC1 為限流電阻。當(dāng)輸入信號(hào)Ui 處于[-5 V,5 V]范圍內(nèi),U3B,U3C的輸出均為正飽和電壓,此時(shí)D1,D2均截止,輸出信號(hào)Uo=Ui.當(dāng)輸入信號(hào)Ui不在[-5 V,5 V]范圍內(nèi)時(shí):
?。?)當(dāng)輸入信號(hào)Ui>5 V 時(shí),U3C 的輸出為負(fù)飽和電壓,此時(shí)D1導(dǎo)通,U3C成為跟隨電路,輸出信號(hào)Uo=5 V.
?。?)同理,當(dāng)輸入信號(hào)Ui-5 V時(shí),U3B的輸出為低電平飽和電壓,此時(shí)D2導(dǎo)通,U3B 成為跟隨電路,輸出信號(hào)Uo=-5 V.由此,限幅電路將輸入信號(hào)限制在了[-5 V ,5 V]范圍內(nèi),且信號(hào)不會(huì)失真。
與電壓獲取電路相似,在限幅電路后將信號(hào)進(jìn)行整流處理,之后將送入核心處理器的A/D采樣環(huán)節(jié)。
1.3 數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ)模塊
數(shù)據(jù)采集的部分采用了LPC2103內(nèi)置的10位A/D,將經(jīng)過調(diào)理的三相電信號(hào)提供給其A/D引腳即可。
根據(jù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求,本設(shè)計(jì)開發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),將在不方便與上位機(jī)通信的情況下,能夠在下位機(jī)中保存大量的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。由于采集模塊采用了LPC2103內(nèi)置的10位A/D,其A/D數(shù)據(jù)寄存器為32位寄存器,為節(jié)省數(shù)據(jù)運(yùn)算時(shí)間和提高采樣頻率,每次采樣的結(jié)果保留低16位,即每個(gè)采樣點(diǎn)的數(shù)據(jù)為16 b=2 B.系統(tǒng)將采樣頻率設(shè)置為1 024 Hz,在這樣的采樣頻率下,8 通道1 s采集的數(shù)據(jù)量:1 024 × 8 × 2 B = 16 KB ,考慮到長時(shí)間采集下的較大數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)的高傳輸率,數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)使用SD卡完成。
SD卡與微控制器之間的通信有SD和SPI兩種接口模式[4],由于LPC2103內(nèi)部擁有串行外設(shè)SPI總線,且使用SPI總線時(shí)能夠節(jié)省主控制器的I/O 資源,因此本設(shè)計(jì)采用SPI接口方式實(shí)現(xiàn)SD卡與主控制器的通信,接口電路如圖5所示。
將LPC2103 配置為主機(jī),SD 卡為從機(jī),在SPI模式下完成數(shù)據(jù)傳輸??刂破鞯腉PIO 端口P0.9連接SD 卡片選線SD_CS;主控制器時(shí)鐘信號(hào)線SCK0 連接SD 卡SCK 引腳,保證主從設(shè)備間的時(shí)鐘同步;控制器的主機(jī)輸出從機(jī)輸入線MOSI連接SD卡的數(shù)據(jù)輸入;控制器的主機(jī)輸入從機(jī)輸出線MISO 連接SD 卡的數(shù)據(jù)輸出信號(hào)線。
2 系統(tǒng)軟件開發(fā)
用戶通過按鍵選擇數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)運(yùn)行模式。運(yùn)行模式1,系統(tǒng)采集三相電信號(hào),并將實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)通過串口發(fā)送至上位機(jī);運(yùn)行模式2,系統(tǒng)采集三相電信號(hào),并將實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)保存至SD 卡,不與上位機(jī)進(jìn)行通信。主程序流程圖如圖6所示。
程序的初始化主要包括:GPIO端口、定時(shí)器模塊、A/D 模塊、SPI接口單元、UART接口單元、SD卡等6大模塊。對(duì)SD卡的操作按照其數(shù)據(jù)手冊(cè),通過主控制器發(fā)送給SD 卡相應(yīng)的命令來完成。SPI模式下,SD卡的指令由6 B組成,主控制器向SD卡發(fā)送指令時(shí),高位字節(jié)在前,低位字節(jié)在后。操作流程如圖7所示。
本設(shè)計(jì)使用了文件系統(tǒng)為FAT16 類型的SD 卡。FAT16 文件系統(tǒng)的系統(tǒng)分區(qū)由引導(dǎo)扇區(qū)、FAT 表、FDT表和文件數(shù)據(jù)區(qū)四大部分組成,數(shù)據(jù)的讀/寫均以扇區(qū)為單位。由于SD 卡系統(tǒng)分區(qū)的前三部分是十分重要的,一般不能將數(shù)據(jù)寫入這三部分所在的扇區(qū)內(nèi),否則會(huì)使得SD卡無法被電腦識(shí)別,因此在向SD卡寫入數(shù)據(jù)前,首先需找到引導(dǎo)扇區(qū)的位置,并根據(jù)其中的內(nèi)容計(jì)算FAT、FDT 以及數(shù)據(jù)簇的起始地址和大小。為節(jié)省LPC2103 的內(nèi)存,設(shè)置SD 卡寫數(shù)據(jù)為單塊寫模式。寫SD同樣要遵循SD卡寫塊時(shí)序。
3 測(cè)試結(jié)果
本設(shè)計(jì)的上位機(jī)數(shù)據(jù)測(cè)試軟件在LabVIEW 環(huán)境下開發(fā),針對(duì)串口發(fā)送的數(shù)據(jù)和保存在SD 卡中的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行不同的開發(fā),其數(shù)據(jù)結(jié)果如圖8所示。數(shù)據(jù)測(cè)試軟件將串口發(fā)送的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換至[-5 V,5 V]之間進(jìn)行顯示。圖中,通過標(biāo)定換算,數(shù)據(jù)采集的結(jié)果是準(zhǔn)確有效的。
因此,方案所設(shè)計(jì)的三相電信號(hào)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)能夠?yàn)檫M(jìn)行基于電機(jī)拖動(dòng)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)研究奠定良好的數(shù)據(jù)平臺(tái)。
4 結(jié)論
本文提出了基于LPC2103 的三相電信號(hào)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。方案以LPC2103為核心設(shè)計(jì)的三相電信號(hào)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),采用霍爾傳感器準(zhǔn)確、安全的獲取電壓電流信號(hào),數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)采用SD卡存儲(chǔ)方式和串口發(fā)送數(shù)據(jù)至上位機(jī)存儲(chǔ)模式兩種法相結(jié)合,增加了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的應(yīng)用靈活性,并給出了詳細(xì)的軟、硬件開發(fā)過程。通過測(cè)試軟件的標(biāo)定換算,數(shù)據(jù)采集的結(jié)果是準(zhǔn)確并有效的,從而驗(yàn)證了方案中所設(shè)計(jì)的三相電信號(hào)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)能夠?yàn)檫M(jìn)行基于電機(jī)拖動(dòng)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)研究奠定良好的數(shù)據(jù)平臺(tái)。
評(píng)論