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基于DSP的CCD物體重量實(shí)時動態(tài)監(jiān)測的研究方案

作者: 時間:2012-06-18 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

引言
  
由于具有尺寸小、重量輕、功耗低、超低噪聲、動態(tài)范圍較大、線性好、光計(jì)量準(zhǔn)確、光譜響應(yīng)范圍寬、幾何結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、工作可靠和耐用等優(yōu)點(diǎn),因而在工件尺寸測量、工件表面質(zhì)量檢測、物體膨脹系數(shù)檢測,以及圖像傳感、攝像機(jī)、智能傳感器等方面得到了廣泛應(yīng)用。本文討論利用作為圖像傳感器結(jié)合光學(xué)技術(shù)對物體的重量進(jìn)行測量。目前,對進(jìn)行測量主要依據(jù)兩種基本原理,一是利用力學(xué)中的杠桿平衡原理,二是利用各種傳感器將物體的重量信息轉(zhuǎn)化成電信號,再對此電信號進(jìn)行分析處理提取該物體的重量信息。前者適用范圍廣,即可測出從非常輕到非常重的物體的重量,并且是一種經(jīng)濟(jì)的方法,但測量精度有限,需人工完成,因此這種方法無法達(dá)到實(shí)時動態(tài)測量。后者由于采用了傳感器,有利于利用電子裝置來對重量信息進(jìn)行分析、計(jì)算,以及結(jié)果的顯示,但是很多傳感器受到動態(tài)范圍的限制。本文則從光學(xué)技術(shù)角度結(jié)合力學(xué)原理利用傳感實(shí)現(xiàn)了對重物的動態(tài)實(shí)時測量。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/257432.htm

測量原理
  
CCD對物體進(jìn)行測量的原理如圖1所示。平面鏡的轉(zhuǎn)動支點(diǎn)為O,且垂線OW交透鏡軸為W點(diǎn)。W點(diǎn)位于f'焦距與2f'之間。當(dāng)沒有測量物體時,平面鏡與激光束的交角為θ。CCD放在透鏡的右邊,它和透鏡中心的距離為f',這樣便于計(jì)算y'。

下面分析其原理并導(dǎo)出測量公式。
  
1.被測物體在彈簧上產(chǎn)生形變。設(shè)物重為G,彈簧的彈性系數(shù)為k,形變?yōu)閤,根據(jù)虎克定律:

G=kx (1)
  
2.將彈簧形變反映為平面鏡的轉(zhuǎn)角變化θ。

  
3.半導(dǎo)體激光器發(fā)出的連續(xù)平行激光,入射到平面反射鏡上,平面鏡不同位置對應(yīng)于不同反射光線。反射光線聚集到CCD上,如圖1所示,利用副光軸的作圖法,不難得出下面關(guān)系式:
  
y'=f'tg2θ (2)

  
其中y'代表CCD上的光點(diǎn)到光軸的距離,f'代表透鏡的焦距,θ代表平面反射鏡的轉(zhuǎn)角。由此可見如果能夠通過CCD快速準(zhǔn)確地獲得y',那么通過求反函數(shù)就可以求得θ。

下面推導(dǎo)測G的公式,也就是要導(dǎo)出G與y'關(guān)系式。

其中l(wèi)為彈簧原長,h為平面鏡固定點(diǎn)距水平位置的高度,φ為平面鏡處于平衡位置時與垂直方向的夾角。s為彈簧到平面鏡固定點(diǎn)O水平方向上的距離。由圖1可知:
  
|WQ|=h·tg(φ+θ)(3)
  
利用相似三角形比例公式有: (4)
  
又|PQ|=s+|WQ| (5)
  
由(3)、(4)、(5),得 (6)
  
由公式(2)、(6),得 (7)
  
將式(7)代入式(1),得
  (8)

系統(tǒng)設(shè)計(jì)
  
圖2是本系統(tǒng)的工作原理。CCD圖像傳感器把光信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?;在A/D轉(zhuǎn)換器中,將CCD產(chǎn)生的電信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,并傳輸?shù)綀D像存儲單元;通過對數(shù)字信號進(jìn)行處理,最后輸出結(jié)果。


  
物體使彈簧產(chǎn)生的形變,通過傳動裝置,平面鏡會轉(zhuǎn)動一個角度,激光器產(chǎn)生的激光照射在平面鏡上不同的位置產(chǎn)生不同的反射光線,通過透鏡聚集到CCD上。CCD產(chǎn)生的電信號是視頻信號,需要對它進(jìn)行預(yù)處理。由于信號比較小,首先要進(jìn)行放大,然后還需要進(jìn)行抗混疊濾波。

  
信號經(jīng)過預(yù)處理后,還不能被所接受,需要把信號進(jìn)行A/D數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,在A/D轉(zhuǎn)換時采用TI公司的高速A/D轉(zhuǎn)換芯片TLC5510,A/D轉(zhuǎn)換是在的控制下進(jìn)行的。TLC5510的工作特點(diǎn)是,當(dāng)采樣時鐘為高電平時,A/D轉(zhuǎn)換器處于跟蹤狀態(tài);時鐘下降沿時,輸入信號被保持,A/D轉(zhuǎn)換器進(jìn)入轉(zhuǎn)換狀態(tài),轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)延遲2.5個時鐘周期后在時鐘上升沿輸出。這樣對于A/D采樣,每一個時鐘到來時就會有采樣數(shù)據(jù)輸出。因此TLC5510除了數(shù)據(jù)線外,還包含一個輸出允許()接口信號。對于一個數(shù)據(jù)采樣系統(tǒng)關(guān)鍵的是地址產(chǎn)生電路和采樣時鐘產(chǎn)生電路,傳統(tǒng)的采樣大多是借助于邏輯芯片來分別實(shí)現(xiàn)這兩部分電路。而這里引入軟件采樣的概念,即利用軟件編程的方法來分別產(chǎn)生A/D采樣所需的時鐘脈沖和地址信號??刂撇蓸拥闹噶钊缦?。

  LD 起始地址,A
  RPT 每行采樣點(diǎn)數(shù)
  WRITE Smem

本系統(tǒng)采用TMS320C5409為核心的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。在運(yùn)算過程中,DSP以中斷方式讀取A/D采樣結(jié)果。整個系統(tǒng)是CCD傳感器光采樣與A/D數(shù)據(jù)采集、DSP數(shù)據(jù)處理三級流水線結(jié)構(gòu)。所采用的CCD有效光敏元數(shù)為2048,驅(qū)動時鐘選為1MHz,CCD光積分周期T至少需要2.084ms。CCD是串行輸出,DSP是成組使用數(shù)據(jù),所以要設(shè)置數(shù)據(jù)緩沖區(qū)存放A/D采樣數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)存儲器中要劃出兩塊緩沖區(qū)分別進(jìn)行數(shù)據(jù)采樣與處理,緩沖區(qū)的切換通過軟件實(shí)現(xiàn),即當(dāng)其中一塊進(jìn)行A/D采樣,同時另一塊對前一時刻的A/D轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。

數(shù)據(jù)處理
  
在數(shù)據(jù)處理中,CCD傳感器分奇偶場輸出電信號,首先將它存到先入先出(FIFO)緩沖器,DSP從FIFO中取數(shù)字信號時,就可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時處理。一個目標(biāo)通常覆蓋了連續(xù)幾行上的像元,每個目標(biāo)在覆蓋行上的起始位置和連續(xù)幾個像元處的強(qiáng)度值已存在FIFO中。實(shí)時算法每次只需取得FIFO中連續(xù)兩行的目標(biāo)信號,比較當(dāng)前行和前一行上目標(biāo)起始位置和終止位置,即可確定一個目標(biāo)的構(gòu)成是剛開始還是在繼續(xù),或是已完成,直到所有行數(shù)據(jù)處理完畢,這樣所有目標(biāo)像點(diǎn)的坐標(biāo)就計(jì)算出來了。算法流程圖如圖3所示,重心坐標(biāo)公式如下。

  (9)
  (10)

Xc,Yc為二維重心坐標(biāo);Xi,Yi為第i個像元的序號;Vi為第i個像元對應(yīng)的信號幅值。

DSP采用重心算法對目標(biāo)位置y'進(jìn)行計(jì)算時,A/D采樣選用8位的A/D芯片,系統(tǒng)檢測精度可達(dá)到1μm以下,系統(tǒng)誤差非常小,測量精度很高。

結(jié)束語
  
本系統(tǒng)硬件簡單、功能強(qiáng)大、接口方便,不僅可以應(yīng)用于測量橋梁載重,而且還可應(yīng)用于測量汽車等運(yùn)動物體,具有較高的測量精度和實(shí)時性。



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