提高電子衡器性能的幾點(diǎn)探討
中國(guó)衡器協(xié)會(huì) 曹立平
【摘 要】衡器的電子結(jié)構(gòu)勢(shì)必對(duì)稱重性能產(chǎn)生影響。本文就若干影響稱重質(zhì)量和性能的電子因素提出意見(jiàn),對(duì)甄別信號(hào)特征調(diào)理、降噪、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換參數(shù)、軟件優(yōu)先和基于PC的稱重技術(shù)的概念、選擇通行的總線標(biāo)準(zhǔn)和在大規(guī)模DCS系統(tǒng)中構(gòu)建符合無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)的衡器等方面做一些粗淺的探討。
【關(guān)鍵詞】 稱重信號(hào)測(cè)量;軟硬件無(wú)縫集成;軟件優(yōu)先;基于PC的稱重;總線選擇;構(gòu)建無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)
我一直把衡器歸類于信息設(shè)備類別,隨著社會(huì)文明的發(fā)展,衡器對(duì)信息社會(huì)和知識(shí)型經(jīng)濟(jì)的越來(lái)越緊密,新需求促進(jìn)新發(fā)展。稱重的本質(zhì)是獲取重量信息的過(guò)程,衡器的機(jī)械結(jié)構(gòu)和電子結(jié)構(gòu)都是為這一目的服務(wù)的,且均對(duì)稱重的性能產(chǎn)生影響。本文僅對(duì)衡器電子線路的若干影響因素進(jìn)行一些粗略的探討。
一、稱重信號(hào)測(cè)量
就稱重技術(shù)來(lái)說(shuō),如果從數(shù)據(jù)采集(DAQ,Data Acquisition)的角度進(jìn)行分析,可能會(huì)收到較好的效果。限于篇幅,下面僅就稱重儀表有關(guān)的信號(hào)調(diào)理和采集處理做些討論。
1、甄別信號(hào)特征進(jìn)行信號(hào)調(diào)理
衡器的結(jié)構(gòu)確定以后,稱重儀表在體現(xiàn)衡器質(zhì)量與功能上發(fā)揮關(guān)鍵作用。在稱重儀表中需要處理模擬與數(shù)字兩種的信號(hào),并運(yùn)用這兩種的信號(hào)完成預(yù)期的工作。模擬信號(hào)是對(duì)比于時(shí)間的值,而數(shù)字信號(hào)不能以時(shí)間為基準(zhǔn)賦與任何數(shù)值,這是兩種截然不同的信號(hào),認(rèn)識(shí)兩種信號(hào)的特征并甄別調(diào)理是解決稱重技術(shù)的基礎(chǔ)。
模擬信號(hào)的主要特性是幅值(強(qiáng)度)、形狀及頻率。測(cè)量信號(hào)的強(qiáng)度時(shí),系統(tǒng)的準(zhǔn)確度非常重要。和信號(hào)的形狀或強(qiáng)度不同的是,頻率信號(hào)不能直接進(jìn)行測(cè)量,必須使用傅利葉變形的軟件進(jìn)行分析。當(dāng)頻率是zui重要的信息時(shí),就必須同時(shí)考慮準(zhǔn)確度和采集速度,確保獲此速度的條件稱為奈奎斯特取樣定理(Nyquist Sampling Theorem),得出了采樣頻率至少兩倍于輸入信號(hào)頻率。
數(shù)字信號(hào)的主要特性是狀態(tài)和速率。狀態(tài)只有高及低兩個(gè)可能值,通常要符合TTL(Transistor to Transistor Logic)規(guī)格,當(dāng)強(qiáng)度落在0至0.8伏特之間時(shí),數(shù)字信號(hào)視為低;在2至5伏特之間則視為高。數(shù)字信號(hào)的速率是測(cè)量單位時(shí)間內(nèi)某種特征信號(hào)出現(xiàn)的次數(shù)。數(shù)字信號(hào)的處理不需要復(fù)雜的軟件算法來(lái)確定。
借助于數(shù)據(jù)分析儀器,針對(duì)信號(hào)特征,通過(guò)仿真測(cè)試正確選擇出電路的設(shè)計(jì)參數(shù),是稱重儀表成功的*步。
2、zui大程度降低噪聲的影響
有時(shí)盡管噪聲信號(hào)并不大,但當(dāng)在稱重分度數(shù)小于200時(shí)傳感器的輸出電壓很低,這時(shí)除稱重儀表本身的噪聲、漂移會(huì)影響測(cè)量質(zhì)量外,小信號(hào)在傳輸?shù)倪^(guò)程中更容易被疊加的偏移電壓和噪聲歪曲,比如引起稱重儀表末位數(shù)字跳動(dòng),甚或稱重信號(hào)被噪聲湮滅,造成粗大測(cè)量誤差。這些誤差很大程度上是由白噪聲(覆蓋所有頻率的隨機(jī)噪聲)和1/f噪聲組成;熱電壓通常具有1/f特性,這意味著在信號(hào)上產(chǎn)生偏移量,而所做的測(cè)量越多,產(chǎn)生的漂移就會(huì)越大。降低噪聲干擾,是高靈敏度電子儀表所必須考慮的問(wèn)題。
通過(guò)采取技術(shù)手段如適當(dāng)濾波可以減小白噪聲;但濾波對(duì)1/f噪聲沒(méi)有明顯著作用,而1/f噪聲恰恰確定了測(cè)量噪聲的基底,利用斬波技術(shù)對(duì)付超低頻噪聲會(huì)有效果。
模數(shù)轉(zhuǎn)換中使用CHOP模式去除ADC的偏移誤差;ADC的參考源可以由傳感器電橋的激勵(lì)源提供,采取比例測(cè)量方法抵消激勵(lì)源中的噪聲也是行之有效的措施。
搞技術(shù)的人更容易體會(huì)“細(xì)節(jié)決定成敗”的含義,制造與使用中,看似技術(shù)含量不高的諸如電路中的機(jī)械應(yīng)力、熱梯度、熱電偶結(jié)點(diǎn)效應(yīng)、熱隔離、溫度控制和觸點(diǎn)不潔等細(xì)微因素所產(chǎn)生的漂移切勿忽略。其它如信號(hào)遠(yuǎn)離強(qiáng)干擾源、縮短信號(hào)源與模擬放大器的間距、加強(qiáng)電磁屏蔽等抗干擾效果,有時(shí)還是靠實(shí)踐得出。
現(xiàn)在的數(shù)字傳感器將模擬、數(shù)字和控制運(yùn)算結(jié)合為一體,同時(shí)又高度集成了多種抗擾措施,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的數(shù)據(jù)采集功能,并且以盡可能短的模擬信號(hào)傳輸距離換來(lái)了超長(zhǎng)的數(shù)字信號(hào)傳輸距離,堪稱是有效降低噪聲和漂移電壓干擾的*思想。
3、優(yōu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換參數(shù)
前面提及的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,高分辨率和高速度一直是矛與盾的問(wèn)題。24位的ADC放在25年之前是不敢想象的,今天我們除崇拜這一成果外,還應(yīng)在實(shí)踐中繼續(xù)研究。
首先,如圖1所示的一個(gè)傳統(tǒng)ADC頻域傳輸特性中,輸入一個(gè)正弦信號(hào),按照Nyquist定理,以兩倍于輸入信號(hào)的頻率Fs采樣。根據(jù)快速傅里葉變換(FFT)分析可得一個(gè)基頻和一系列頻率分布于DC到Fs/2之間的隨機(jī)噪聲,這就是所謂的量化噪聲,主要是由于ADC的有限分辨率而造成的。我們所必須的信號(hào)噪聲比(SNR),就是基頻信號(hào)的功率與所有頻率的噪聲的功率之和(RMS)的比值。對(duì)于一個(gè)N位ADC,SNR可由公式:SNR=6.02N+1.76dB得到。在傳統(tǒng)ADC中,改善SNR的辦法是增加位數(shù)。
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