時(shí)間:2008-12-11 13:19:26來源:ronggang
圖2 LPC2132的硬件連接圖[/align]
2.1 LPC2132與CCD的連接
CCD是charge couple device的簡稱,是由一系列相鄰的MOS(金屬氧化物半導(dǎo)體)存儲(chǔ)單元構(gòu)成。其工作原理是:光敏元在受到外界光照射時(shí)可以產(chǎn)生電荷,此電荷被存儲(chǔ)在MOS存儲(chǔ)單元中,而產(chǎn)生的電荷的多少與光的強(qiáng)度和照射時(shí)間成正比。在一定時(shí)序的外加電壓驅(qū)動(dòng)下,CCD中存儲(chǔ)的電荷可以一個(gè)接一個(gè)地順序移出,這樣,CCD的輸出端就產(chǎn)生了與存儲(chǔ)電荷成正比的輸出電壓。因此它主要用于圖像的記錄、存儲(chǔ)等方面。
在本系統(tǒng)中CCD屬于光學(xué)液面位移識(shí)別部分,它的主要作用是識(shí)別液體位移傳導(dǎo)部分中的液體位移的變化量。因此在介紹LPC2132與CCD的連接之前先介紹一下光學(xué)液面位移識(shí)別部分的工作原理和構(gòu)成,如圖3。
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圖3 光學(xué)液面位移識(shí)別部分 原理圖[/align]
圖3中所示的透明管通過液體管道與橋墩處的液體箱相連接,它們共同構(gòu)成液體位移傳導(dǎo)部分。在實(shí)際應(yīng)用中透明管總是與水平面保持垂直。當(dāng)發(fā)生撓度變化時(shí)橋梁帶動(dòng)傳感器一起做豎向位移運(yùn)動(dòng),這樣位于傳感器內(nèi)部的透明管就與其中的液體產(chǎn)生了相對(duì)運(yùn)動(dòng)。給我們的感覺就好象是液體在透明管中上下運(yùn)動(dòng)。
光學(xué)液面位移識(shí)別部分主要由透明管,光源,透鏡,以及CCD組成 。透明管中的液體為不透明狀,由若干個(gè)LED組成的線光源發(fā)出的均勻光將透明管的背景照亮,由于光在不同形狀介質(zhì)中的折射率不同,使得通過透鏡后玻璃管的像在CCD的中間部分形成一條暗帶,上下邊緣部分的透射光相對(duì)較強(qiáng),形成亮帶,中間暗帶的寬度為玻璃管內(nèi)液柱在CCD上所成的像,通過像的大小來獲取液面的高低,從而達(dá)到識(shí)別液位的目的。
本系統(tǒng)中CCD采用的是日本TOSHIBA公司生產(chǎn)的線陣CCD產(chǎn)品TCD1208AP,它具有2160個(gè)像元,像元尺寸及間距為14mm´14mm,靈敏度高,暗電流低,工作電壓為單一的5V,為二相輸出的線陣CCD器件,是早期TCD142D的改進(jìn)型,價(jià)格低廉,靈敏度高,應(yīng)用廣泛。采用ARM系列微處理機(jī)可極大地簡化其驅(qū)動(dòng)電路,增強(qiáng)其工作穩(wěn)定性。
TCD1208AP是采用二相驅(qū)動(dòng)脈沖工作,時(shí)序脈沖驅(qū)動(dòng)電路提供四路工作脈沖:即光積分脈沖SH,電荷轉(zhuǎn)移脈沖F11、F12,輸出復(fù)位脈沖RS 。在具體的實(shí)現(xiàn)方式上,用一路PWM做RS,對(duì)RS處理后通過74HC74進(jìn)行兩分頻,產(chǎn)生F11、F12。通過定時(shí)器控制通用IO口來產(chǎn)生SH信號(hào)。驅(qū)動(dòng)脈沖的電平采用74HC04加上拉電阻控制。由于線陣CCD的典型復(fù)位脈沖是1 MHz,對(duì)單片機(jī)的速度有一個(gè)最低要求,所以要實(shí)現(xiàn)這種驅(qū)動(dòng)方法必須使用指令周期小于1 us的單片機(jī)。ARM單片機(jī)的時(shí)鐘能高達(dá)60MHz,完全能滿足要求。
從CCD得到的模擬信號(hào)直接送入LPC2132內(nèi)部的A/D轉(zhuǎn)換器進(jìn)行處理。
2.2 LPC2132與SN65HVD3082的連接
因?yàn)樵谙到y(tǒng)中需要對(duì)多達(dá)幾十個(gè)點(diǎn)進(jìn)行撓度檢測,且每套撓度傳感器只是整個(gè)系統(tǒng)的一個(gè)基本單元,它既需要外部輸入一些必要的信息,同時(shí),也需要向外部輸出自身的運(yùn)行參數(shù)和狀態(tài)。所以為了滿足設(shè)備控制的要求,我們采用了網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù),即將眾多設(shè)備有機(jī)地連成一體,以保證整個(gè)系統(tǒng)安全可靠地運(yùn)行。系統(tǒng)采用RS-485總線方式組成整個(gè)傳感器網(wǎng)絡(luò),可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的多機(jī)通訊。由于485總線是異步半雙工的通信總線,即在某一個(gè)時(shí)刻,總線只可能呈現(xiàn)一種狀態(tài),所以這種方式一般適用與主機(jī)對(duì)分機(jī)的查詢方式通信,總線上必然有一臺(tái)始終處于主機(jī)地位的設(shè)備在巡檢其他的分機(jī),本系統(tǒng)中的高速數(shù)據(jù)采集設(shè)備充當(dāng)正是主機(jī)的角色。
系統(tǒng)中的RS-485驅(qū)動(dòng)器采用了德州儀器公司的485驅(qū)動(dòng)芯片SN65HVD3082,該芯片體積小,功耗極低,在1/8負(fù)載下可以同時(shí)驅(qū)動(dòng)多達(dá)256個(gè)相同接口的設(shè)備,驅(qū)動(dòng)速率可以達(dá)到200kb/s。在具體的應(yīng)用工程系統(tǒng)的現(xiàn)場施工中,由于通信載體一般是雙絞線,它的特性阻抗是120Ω左右,所以在線路設(shè)計(jì)時(shí),在RS-485網(wǎng)絡(luò)傳輸線的始端和末端各應(yīng)接1只120Ω的匹配電阻,以減少線路上傳輸信號(hào)的反射[3]。這是因?yàn)椋瑢?dǎo)線和地之間也存在分布電容,雖然很小,但在分析時(shí)也不能忽視。
2.3 LPC2132與其他部分的連接
與LPC2132連接的其他部分還有:系統(tǒng)時(shí)鐘電路、復(fù)位電路和JTAG接口電路等。這幾部分比較簡單。 LPC2100系列ARM7微控制器可使用外部晶振或外部時(shí)鐘源,內(nèi)部PLL電路可調(diào)整系統(tǒng)時(shí)鐘,使系統(tǒng)運(yùn)行速度更快(CPU最大操作時(shí)鐘為60MHz)。倘若不使用片內(nèi)PLL功能及ISP下載功能,則外部晶振頻率范圍是1MHz-30MHz,外部時(shí)鐘頻率范圍是1MHz-50MHz;若使用了片內(nèi)PLL功能或ISP下載功能,則外部晶振頻率范圍是10MHz-25MHz,外部時(shí)鐘頻率范圍是10MHz-25MHz。這套系統(tǒng)使用了外部11.0592MHz晶振。這樣可以使串口的波特率更精確,同時(shí)也能夠支持LPC2132微控制器芯片內(nèi)部PLL功能及ISP功能。由于ARM芯片具有高速、低功耗、低工作電壓等特點(diǎn),導(dǎo)致其噪聲容限低,對(duì)電源的紋波、瞬態(tài)響應(yīng)性能、時(shí)鐘源的穩(wěn)定性、電源監(jiān)控可靠性等諸多方面提出了更高的要求。在本系統(tǒng)中,復(fù)位電路使用了CAT809T電源監(jiān)控芯片,復(fù)位延時(shí)可達(dá)250ms,RESET產(chǎn)生的復(fù)位脈沖完全滿足時(shí)序的需要。另外系統(tǒng)還預(yù)留了JTAG接口電路來方便調(diào)試和下載程序。
3 系統(tǒng)的性能分析及試驗(yàn)數(shù)據(jù)
3.1系統(tǒng)測撓的精度
傳感系統(tǒng)的電路均為數(shù)字電路,傳輸系統(tǒng)傳遞的均是數(shù)值,CCD傳感器在空間上是數(shù)字化的,所以系統(tǒng)的精度是由光學(xué)成像部分決定的,目前系統(tǒng)的光學(xué)分辨率為0.098mm,也就是優(yōu)于0.1mm,足夠測試橋梁撓度變形。
3.2 傳感系統(tǒng)頻響特性
靜態(tài)響應(yīng)特性:當(dāng)液體管中的液面靜止時(shí),靜止的液面會(huì)使傳感器輸出固定值,也就是說傳感器具有零頻響應(yīng)的特性,大量的實(shí)驗(yàn)和現(xiàn)場測試都證明了傳感器確實(shí)具有0Hz直流響應(yīng),因此,利用傳感器的這個(gè)特性可以監(jiān)測橋梁的靜態(tài)變形。
動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性:我們通過大量的實(shí)驗(yàn)測試了傳感器的動(dòng)態(tài)特性。試驗(yàn)方法為用振動(dòng)臺(tái)帶動(dòng)液體箱做垂直周期振動(dòng),水箱的位移通過50m管道傳遞給位置固定的液位傳感器,在上位機(jī)的軟件中讀取傳感器的輸出數(shù)據(jù),在不同頻率下得到的數(shù)據(jù)如表一所示。
表一:液位傳感器的動(dòng)態(tài)響應(yīng)表(在本次實(shí)驗(yàn)中水箱的行程:47.5mm-38.4mm,計(jì)9.5mm。)

圖4只有一輛車通過橋梁時(shí)橋梁的撓度波形
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