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智能压力传感器外文翻译文献

智能压力传感器外文翻译文献

(文档含中英文对照即英文原文和中文翻译)

译文:

基于C8051F350的智能压力传感器的设计

摘要

为了克服传统的压力传感器的缺陷。

设计一种智能压力传感器,根据组合物的应用范围的智能传感器系统中,进行温度校正,充分考虑共同的组件之间的连接参数协调,我们选择了一个良好的可用性、高可靠性和低成本元件,80C51单片机进行控制和处理,对于整个测量系统组成而言,该系统具有自动测量、放大、A/D转换的温度和压力参数、微弱信号的锁定放大、相敏检波(PSD)、共模信号抑制、采集到的信号消噪处理、交叉敏感的脱钩的功能,并能够将结果显示,它还具有自动自检、温度补偿和上侧的通信和其它功能。

关键词:

压力传感器,锁-放大器;80C51F350的单片机硬件电路

手稿编号:

1674-8042(2011)02-0157-04

DIO:

10.3969/j.issn.1674-8042.2011.02.14

1引言

随着时代的发展,电子计算机,自动化生产,调制解调器信息,军工,交通运输,化工,环保,能源,海洋开发,遥感,空间科学与技术,传感器的需求越来越大的发展,其应用已渗透进入该地区国民经济各个部门和人们的日常的日常文化生活。

可以说,从太空到海洋,从各种复杂的工程系统的基本日常生活的必需品不能分开从各种传感器,传感器技术,为国民经济的日益发展,起着巨大的作用。

然而。

目前市场上销售的智能传感器有许多不足之处,如单天资讯指标和质量参差不齐。

这样的设计总结了上述缺陷,以往的经验的基础上,使用锁相放大器,相敏检波,并巧妙地解决了有用信号从噪声中提取的低缺陷和问题的去耦的交叉灵敏度和使用的技术双电源供应电力,以及提高系统性能,增加新的故障诊断和使用一个共同的数字的接口技术和国际市场的通信协议等。

因此,有非常广阔的应用前景。

2系统硬件设计

智能传感器的传感器_信息的检测和处理。

智能传感器包括收集,处理,交流信息的功能。

它是集成传感器和微处理器的产品的组合。

智能压力传感器的组合物,如图2.1所示。

 

图2.1基于CS051F350的智能压力传感器框图

设计主要是提供了一个稳定的电源电压,结合单片机通过外围电路设计。

然后,单片机提供标准当前进信号进行调制并作为电压信号发送给压力传感器。

压力传感器电压信号通过ADC转换成可接受的信号。

然后,通过单芯片编程的信号处理,本设计采用DS18B20采集现场实时温度实时校对的压力。

在相同的时间。

单芯片满足通过RS485接口与上位机的通信。

温度补偿算法需要在所有的数据需要在实验室中获得。

该设计包括5080C51F350微控制器,放大器OP07,RS485通讯接口,压力传感器,温度传感器DS18B20,高速ADCAD620,三端电源稳压器LM317,LM37和各自的周边电路。

该设计采用C8051F350作为微处理器。

它具有以下特点:

1)高速,流水线结构的8051兼容微控制器核心(T050MIPS);

2)在系统,满足高速,非侵入式调试接口(片);

3)24位或16位的单端ADC,带模拟多路;

4)两个8位电流输出DA;

5)8KB片上皮疹内存;

6)768字节片上RAM;

7)在芯片上电复位,VDD监视器和温度传感器;

8)片上电压比较器。

C8051F350包括一个全差分,24位Σ-Δ模拟甸子地转换(ADC)芯片上的校准能力。

它具有1千赫的吞吐量,可以被编程为两个独立的抽取滤波器,一个内部参考用或比例测量,它使用内部参考电压的设计,可用于差分外部参考。

可编程增益放大器(PGA)也被包括在内,与八个增益设置高达至128倍增益,增益范围完全符合的设计的要求。

可以用来在把缓冲区芯片上的敏感的传感器,用于直接连接,以提供高的输入阻抗。

一个8位的偏移DAC允许修正较大的输入偏移电压。

考虑到设计测量智能压力,传感器用于工业环境。

但是拿起弱信号,C8051F350包含24位Σ-Δ型A/D转换器(ADC),具有精度高,分辨率高的优势。

它可以更好地测量微弱的信号。

此外,8KB的FLASHMEM0FC8051F350是用来存储程序代码和非易失性数据。

它采用MOVX指令读取数据和读取数据MOVC指令。

它使得系统不需要额外的非易失性MEM。

因此,该系统简化了硬件设计,降低成本。

我们可以从图中看到,单芯片能够获得稳定可靠的电压(LM317、LM37和2V的稳压管),通过三端电压调节器调节外部电压调节器。

通过LM317外部的DC电压24V,5V电压需要通过SP485芯片转换。

3V电压的MCU,实现了由2V稳压LM337。

LM317输出电压U317和LM337输出电压U337公式为:

因为IAdj小于100/uA的,在大多数情况下,我们可以忽视。

在图2中10uF的钽电解电容和0.1uF陶瓷电容三端稳压器的输入端,分别用来过滤掉低频和高频干扰。

为了防止电源插头接线错误地破坏内部电路,二极管1N1418被放置在24VDC电源负输出。

为了避免高频数字信号影响的模拟电路,模拟电源和数字电源单独提供。

一个100uF的电感在电源电路设计,模拟电源和数字电源以避免串扰悫他们分开。

C8051F350器件包括两个8位数字—模拟转换器(IDAC)电流模式IDAC的最大输出电流可以调整为四种不同的设置:

0.25毫安,0.5毫安,1mA时,和2毫安。

输出电流被设置为0.25mA.然后OP07放大器将其转换成电压信号,电压信号,压力传感器。

弱信号测量由压力传感器和AD620放大处理由单芯片提供电源。

AD620其为40ppm最大非线性的高精确度,低失调电压50uV最大偏移漂移0.6Uv/℃最大,精密数据采集系统中使用的理想选择。

此外,低噪声,低输入偏置电流。

AD620的低功耗使其非常适合用于医疗的应用程序。

这使得它非常适合处理微弱信号。

DS18B20的是用来测量环境温度。

DS18B20具有以下特征:

1)独特的单线接口只需要一个端口用于数据通信;

2)无需外部元件;

3)可从数据线供电;

4)零待机电源等信息被发送到/从DS18B20超过单线接口。

使一根导线从一个中央微处理器需要连接到DS18B20。

DS18B20的力量是由外部5V电源供应。

如图2.2所示。

C8051F350的P0.7脚连接DS18B20的DQ引脚。

在单总线办法。

DS18B20数字输入和输出引脚是开漏状态和总线需要添加一个4.7K的上拉电阻的。

此外,在设计中的RS485通信完成。

它具有以下特点:

1)允许超过400个收发器的传输线;

2)高接收器输入阻抗(RIN=150kΩ典型值);

3)半的双工配置与工业标准引脚排列一致;

4)-7V到+12V的共模输入电压范围;

5)低功耗(250兆瓦);

6)独立的驱动器和接收使能。

RS485支持许多通用操作系统,所以很容易实现不同的网络之间的通信。

图2.2基于C8051F350的智能压力传感器的原理

3系统软件设计

该设计还包含软件程序中,附加各种功能的实现依靠软件来协调。

本设计主要解决的问题如下:

1)自整定的压力,在​​不同的温度;

2)实现锁相放大和相敏检测算法;

3)为实现特定功能单芯片模块的程序,等等

下位机程序主要使用熟悉的C编程语言。

设计过程的设计是为了缓解调试过程分为不同的功能模块。

包括以下几个模块:

系统初始化。

更新传感器温度传感器温度更新,更新传感器的供电电压,更新传感器零点漂移值,说明形成从PC通过Modbus协议和形成的任务标志,执行相应的功能代码任务,响应消息发送到PC机,故障诊断,电源管理等图3所示的系统的主程序流程图。

上计算机程序的设计主要是用VisualBasic语言。

VisualBasic提供了一个面向对象的可视化编程工具。

开发人员只需要通过“清明上河图”所需的用户界面设计的筛网,这些对象的属性设置,用户界面设计,程序代码不写了很多。

 

 

图3.3系统主程序流程图

在VisualBasic环境下,实现串行通信可以通过MSC控制

完成串行发送和接收数据。

为了实现自动发送,我们用定时器控制的协议和定时器控制在程序运行时是看不见的。

4结果与结论

设计推出的智能压力传感器,具有成本低,体积小,精度高,可靠性高,使用简单方便。

它也可以与计算机通信长碗。

因此,它们可以形成更广泛和更先进的控制系统通过测量压力。

经过实验室的测量工作中,我们可以得到如表4.1所示的错误分析表。

有了这个表,我们可以得出这样的结论,我们可以控制它在一定压力和温度的误差范围在5/1000。

这是智能压力传感器可以实现精确测量的目的,它符合原设计。

表4.1实验测量误差分析表

标准电压KPa

校准值补偿

相对误差

绝对误差

0.00

0.000056

0.0000568

0.0001136

0.05

0.0501004

0.0001004

0.0002008

0.10

0.1002304

0.0002304

0.0004608

0.15

0.1505732

0.0005732

0.0011464

0.20

0.2006321

0.2006321

0.0012642

0.25

0.2512552

0.0012552

0.0025104

 

参考文献

[1]高金展,2004年“微弱信号检测”锁相放大器,P.154-196,相关指导,第239页275.清华大学出版社,北京.

[2]JR曹刘,H.,2002年重装修人工神经网络遍及感觉机械的设计,应用电解容量型压力.自动化系统集成仪器,(8):

14-16.

[3]Y.C.Sun,Y.L.Iu,Q.H.Memg,等,2000.提示自动海连欣电动势桥压力传感器零点输出信号电漂移特性.电子交易,11:

39-42.

[4]A.D.Whalen,1971.在纽约和伦敦:

学术出版社的信号检测.

[5]J.H.LIU.智能传感器结构等的“西安电子科技大学图书相关,第206-209页.

[6]Y.M.Gong,2006。

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[8]M.Zh.ZhouN.Chu,根据能量传播的FELING机数据融合网络的动态状态计算方式的一种控制,2007年。

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(1):

172-175.

[9]A.D.AdrianK.Rainer,2002.一个简单的基于单片机的数字锁相放大器为低级别的光学信号的检测.第一届IEEE国际电子设计工作坊出发.测试和应用(DEL-TA'02),基督城,Neweal.

附:

英文原文

DesignofC8051F350-basedIntelligentPressureSensor

Li-naHAN(韩丽娜),An-liTAO(陶安利),Shao-gangLI(李绍刚),

Jun-guoLIU(柳军国),Yun-zhouLI(历运周),Xiang-zhongLI(李相众)

(SchoolofInformationScienceandEngineering,ShandongUniversityofScienceandTechnology,Qindao266510,China)

Abstract

Inordertoovercomethedeficienciesoftraditionalpressuresensors.akindofintelligentpressuresensorswithtemperaturecorrectionisdesigned.Accordingtotheintelligentsensorsystemofcompositionandrangeofapplications,withfullytakingintoaccounttheparametersoftheconnectionbetweencomponentsofco-ordination,wechoseagoodusability,highreliabilityandlowcostcomponentscomposedoftheentiremeasurementsystem,withcontrollinganddealingwithin80C51microcontroller,thesystemhadthetemperatureandpressureparameterswithautomaticmeasurement,amplification,A/Dconversion,theweaksignallockedamplification,aswellasPhaseSensitiveDetection(PSD),common-modesignalrejection,thecollectedsignalde-noisingprocessing,cross-sensitivityofthedecouplingandshowtheresults.Italsohasaself-test.automatictemperaturecompensationandon-sidemunicationsandotherfunctions.

Keywords:

pressuresensor;Lock-inAmplifier;80C51F350SCM;hardwarecircuitry

ManuscriptNumber:

1674-8042(2011)02-0157-04

dio:

10.3969/j.issn.1674-8042.2011.02.14

1Introduction

Withthedevelopmentoftheelectroniccomputer,productionautomation,modeminformation,military,transportation,chemical,environmentalprotection,energy,oceandevelopment,remotesensing,spacescienceandtechnology,thedevelopmentofthegrowingdemandforsensors,theirapplicationshavebeeninfiltratedintotheareaofthenationaleconomyvariousdepartmentsandpeoplesday-to-dayculturallife.Itcanbesaidthatfromspacetotheocean,fromavarietyofcomplexengineeringsystemstothebasicnecessitiesofdailylifecannotbeseparatedfromavarietyofsensors,sensortechnologyplaysahugeroleforthegrowingdevelopmentofthenationaleconomy.However.theintelligentsensorssellingonthecurrentmarkethavemanydeficiencies,suchasasingleinformanceindicatorsandvariablequality.Thisdesignsummarizedtheabovedeficiencies,onthebasisofthepreviousexperienceusingtechnologyofLock-inAmplifierandphase-sensitivedetectionandcleverlysolvedtheusefulsignalwithlowdefectsfromnoiseextractedandtheissueofcross-sensitivityofthedecouplinganduseddual—powersupplyingforelectricityandwellimprovedsystemperformance,ncreasinganewfaultdiagnosisandusingofacommondigtalinterfacetechnologyandintemationalcommunicationprotocolandsoon.Therefore,thereareverybroadapplicationprospects.

2Systemhardwaredesign

Intelligentsensorisdetectionandprocessingofinformationofthesensor.Intelligentsensorsincludingthefunctionofcollection,processing,exchangeinformation.Itisthecombinationofintegratedsensorsandmicroprocessorproduct.ThecompositionoftheintelligentpressuresensorisshowninFig.1.

Fig.1CS051F350-basedintelligentpressuresensorblockdiagram

Thedesignmainlyprovidesastablepowersupplyvoltagetosingle-chipthroughtheexternalcircuitdesign.Thenthesingle-chipofferstandardcurrentsignal.afteritismodulatedandtransmitsittopressuresensorasvoltagesignal.Pressuresensorstranslatevoltagesignalintoacceptablesignalforsingle-shipthroughtheADC.Thenthesingle-chipprogrammaticallydealswiththesignal.UsingDS18B20collectson-sitereal-timetemperaturetoproofreadthepressureofreal-time.

Atthesametime.thesingle-chipfulfillscommunicationwiththehostcomputerthroughtheRS485interface.Alldatawhichrequiredintemperaturecompensationalgorithmneedforobtaininginthelaboratory.

Thedesignincludes80C51F350microcontroller,amplifierOP07,communicationinterfaceRS485,pressuresensors,temperaturesensorsDS18B20,high-speedADCAD620,hree-terminalpowerregulatorsLM317,LM37andtheirrespectiveperipheralcircuits.

ThedesignusedC8051F350asmicroprocessor.Ithasthefollowingcharacteristics:

1)High-speedpipelined8051compatiblemicrocontrollercore(upt050MIPS);

2)In-system,ful-speed,non-intrusivedebuginterface(on-chip);

3)24or16bitsingle-ended/differentialADCwithanalogmultiplexer;

4)Two8bitCurrentOutputDA;

5)8kBofon-chipRashmemory;

6)768bytesofon-chipRAM;

7)On-chippower-onreset,VDDmonitor,andtemperaturesensor;

8)On-chipvoltagecomparator.

TheC8051F350includeafully-differential,24bitSigma-DeltaAnalogtoDitalConverter(ADC)withon-chipcalibrationcapability.Twoseparatedecimationfilterscanbeprogrammedforthroughputsofupto1kHz.Aninternalreferenceisavailable,oradifferentialexternalreferencecanbeusedforratiometricmeasurements,whichusedinthedesignofaninternalvoltagereference.AProgrammableGainAmplifier(PGA)isincluded,witheightgainsettingsupto128x,gainrangewhichfullyaccordwiththedesignrequirements.Theon-chipinputbufferscanbeusedtoprovideahighinputimpedancefordirectconnectiontosensitivetransducers.An8bitoffsetDACallowsforcorrectionoflargeinputoffsetvoltages.Takingintoaccountthedesignofintelligent

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