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基于FPGA 的振動(dòng)信號(hào)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

 GXF360 2019-11-03

振動(dòng)采集系統(tǒng)在工業(yè)生產(chǎn)中作用重大。然而,目前國(guó)內(nèi)外振動(dòng)采集系統(tǒng)主要分為在線式和便攜式兩大類(lèi),在線式采集系統(tǒng)雖然具有采集速度快、處理能力強(qiáng)和存儲(chǔ)容量大的優(yōu)點(diǎn),但是普遍造價(jià)昂貴,使用維護(hù)成本較高。本文所設(shè)計(jì)的振動(dòng)采集卡不僅具有在線式采集系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì),還具有便攜式采集系統(tǒng)體積小、成本低廉的特點(diǎn)。

1.系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)

振動(dòng)采集系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示,包括sensor(加速度傳感器)、SMA射頻連接器、PGA(可編程增益放大器)、L P F(低通濾波器)、A/D轉(zhuǎn)換器、NVM(非易失存儲(chǔ)器)以及數(shù)字信號(hào)處理部分,其中實(shí)線框中模塊表示振動(dòng)采集卡,振動(dòng)采集卡通過(guò)FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯門(mén)陣列)與上位機(jī)進(jìn)行交互。

無(wú)論是在采用快速維修的模式和方法上,還是認(rèn)識(shí)到保險(xiǎn)公司傾向于與維修連鎖集團(tuán)合作的現(xiàn)實(shí)方面,AMA與CapitalSmart兩家集團(tuán)都對(duì)澳大利亞事故車(chē)維修市場(chǎng)產(chǎn)生了重大影響。受其影響,市場(chǎng)上僅有2~6個(gè)小型門(mén)店的維修連鎖集團(tuán)數(shù)量在逐漸增加。但據(jù)說(shuō),AMA集團(tuán)在過(guò)去6個(gè)月里已經(jīng)收購(gòu)了兩家這樣的小型維修連鎖集團(tuán)。

5.動(dòng)態(tài)發(fā)展原則。和諧不是穩(wěn)定不動(dòng),而是有序、協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)。和諧的本質(zhì)不僅要求在靜態(tài)上的和諧,而且還要企業(yè)在發(fā)展動(dòng)態(tài)上的和諧。達(dá)到一個(gè)和諧的局面之后,因內(nèi)部變革和外部環(huán)境變化,舊的和諧就會(huì)遭受到破壞,這是就需要建立一種新的和諧。這樣循環(huán)往復(fù),以致無(wú)窮。

振動(dòng)采集卡作為振動(dòng)信號(hào)的測(cè)量工具,其靈敏度、精度和本體噪聲,直接影響著補(bǔ)償算法的精確性,進(jìn)而影響機(jī)床加工精度。因此,本文從硬件電路設(shè)計(jì)和數(shù)字信號(hào)處理兩部分來(lái)提升靈敏度和精度。

圖1 振動(dòng)采集系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

2.模擬電路設(shè)計(jì)

模擬電路主要包括振動(dòng)信號(hào)的接收、信號(hào)放大、低通濾波和模-數(shù)轉(zhuǎn)換部分,其原理如圖2所示。其中,加速度傳感器產(chǎn)生的振動(dòng)信號(hào)通過(guò)同軸電纜(Coaxial Cable)經(jīng)SMA射頻連接器交流耦合到可編程增益放大器輸入端,再經(jīng)PGA放大幅值后對(duì)信號(hào)進(jìn)行四階低通濾波,然后送入ADC。下文將具體介紹各個(gè)模塊的硬件實(shí)現(xiàn)。

(1)信號(hào)交流耦合模塊。本系統(tǒng)采用的3145A加速度傳感器為IEPE類(lèi)型,隨著加速度的變化,會(huì)有連續(xù)變化的電壓信號(hào)疊加在電源線上,因此信號(hào)采集端采用交流耦合的形式,濾除電源線上的直流分量,獲得加速度信號(hào)。

(2)可編程增益放大模塊。交流輸入信號(hào)的Vpp電壓在0~5V,信號(hào)微弱時(shí),如果直接將信號(hào)傳輸?shù)紸DC,將極大地?fù)p失采樣精度,因此需要對(duì)微弱信號(hào)放大,方便后級(jí)電路的信號(hào)處理和ADC采樣。

FPGA通過(guò)控制模擬開(kāi)關(guān)可以使接入可變?cè)鲆鎯x表放大器的增益調(diào)節(jié)電阻切換不同的阻值,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)增益的調(diào)節(jié)。

(3)低通濾波模塊。由于本系統(tǒng)工作在工業(yè)環(huán)境中,電磁干擾較為嚴(yán)重,所以放大之后的信號(hào)在送入ADC轉(zhuǎn)換芯片之前,先進(jìn)行四階低通濾波,將所需信號(hào)頻率以上的信號(hào)濾除。低通濾波的頻率響應(yīng)如圖3所示。

(4)電壓抬升模塊。因?yàn)檫x用的ADC芯片模擬量電壓輸入范圍為0~2.5V,而輸入信號(hào)為交流信號(hào),所以需要在輸入信號(hào)中加入直流分量,進(jìn)行電壓抬升,使輸入信號(hào)電壓在ADC的模擬量電壓輸入范圍內(nèi)。

(5)電源模塊。為保證信號(hào)在信號(hào)處理過(guò)程中不被電源上的噪聲所污染,所以必須保證可變?cè)鲆鎯x表放大器和有源低通濾波電路所用運(yùn)算放大器電源的紋波較小。

圖2中:H、H0分別為汽包水位及其給定值;w為給水流量;D是蒸汽流量。其中:是給水流量對(duì)汽包水位的傳遞函數(shù);是蒸汽流量對(duì)汽包水位的傳遞函數(shù)。

圖2 模擬電路原理

在此系統(tǒng)中,我們將使用LDO輸出給可變?cè)鲆鎯x表放大器和有源低通濾波電路所用運(yùn)算放大器供電。同時(shí)在電源引腳上使用RC濾波電路進(jìn)一步減少電源噪聲對(duì)信號(hào)處理過(guò)程的干擾。

本研究植物類(lèi)中藥品種和性味歸經(jīng)等信息來(lái)源于《中國(guó)藥典(一部)》(2015年版)和《中藥學(xué)》(第4版);抗腫瘤機(jī)制、腸道微生態(tài)環(huán)境調(diào)節(jié)作用等信息來(lái)源于PubMed、中國(guó)知網(wǎng)、維普等國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)庫(kù)。

康熙十四年十月十三日,幸盤(pán)山諸寺,皆賜金。 智樸和尚呈《接駕詩(shī)二首》??滴醵迥晔乱蝗?,康熙再次幸臨盤(pán)山盤(pán)谷寺,賜詩(shī),智樸作《丙寅季冬一日駕幸青溝應(yīng)制詩(shī)》如下:

3.數(shù)字信號(hào)處理

數(shù)字信號(hào)處理部分是由FPGA完成的,主要分為ADC控制、最大值檢測(cè)、直流電平值存儲(chǔ)以及數(shù)據(jù)還原與上傳四大模塊,原理如圖4所示。

(1)ADC控制模塊。本系統(tǒng)采用AD7682作為模數(shù)采樣芯片,由于機(jī)床振動(dòng)信號(hào)頻率范圍為20Hz至5kHz,本系統(tǒng)采樣時(shí)鐘頻率設(shè)置為10kHz,并開(kāi)啟器件自帶的抗混濾波器,消除5kHz以上的干擾。

圖3 低通濾波頻率響應(yīng)

圖4 數(shù)字信號(hào)處理模塊

(2)電平存儲(chǔ)模塊。由于電阻電容等電子器件的個(gè)體差異性,不同的電路板存在不同的直流電平分量。如果不消除直流分量的疊加影響,會(huì)導(dǎo)致還原出的振動(dòng)信號(hào)錯(cuò)誤。將板卡的跳線調(diào)整至校準(zhǔn)模式,SMA接口接地,此時(shí)AD7682采集的量化值代表板卡的直流電平分量。

由于在不同的增益下對(duì)應(yīng)直流分量不同,本系統(tǒng)在FPGA固件設(shè)計(jì)中設(shè)置為在測(cè)試模式下通電后的2~3s輸出1倍增益控制字,3~4s輸出4倍增益控制字,5~6s輸出16倍增益控制字??紤]到相鄰兩種增益切換會(huì)有微秒級(jí)尚不穩(wěn)定工作時(shí)段,因此每當(dāng)增益切換300ms后才開(kāi)始存儲(chǔ)AD量化值,將采集到的多個(gè)值取平均值后作為該增益倍數(shù)對(duì)應(yīng)的直流分量寫(xiě)入Flash中存儲(chǔ),待工作模式下校準(zhǔn)取用。其流程如圖5所示。

(3)計(jì)算還原模塊。當(dāng)跳線使板卡處于工作模式時(shí),計(jì)算還原模塊如圖4虛線框所示,包含最大值檢測(cè)、倍數(shù)、電平校準(zhǔn)計(jì)算和數(shù)據(jù)還原模塊。最大值模塊利用“二值法”進(jìn)行比較,使最終存儲(chǔ)在最大值寄存器中的值為最大值。當(dāng)最大值為0~20mV時(shí),增益為16倍;當(dāng)最大值為20~262mV時(shí),增益為4倍;當(dāng)最大值為262mV~2.4V時(shí),增益為1倍。

欣竹一聽(tīng),高興地說(shuō):“您有什么需要,盡管吩咐,只要我能做到的,我有的東西,都愿意給您。”欣竹說(shuō)著,含情脈脈地看著杜經(jīng)理。

電平校準(zhǔn)模塊將AD7682采集的值減去從存儲(chǔ)Flash讀取的電平值,這樣便消除了直流分量的影響,然后經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)還原模塊,結(jié)合最大值模塊決定的增益倍數(shù),進(jìn)行觸發(fā),得到振動(dòng)信號(hào)真實(shí)值。

圖5 數(shù)字信號(hào)處理流程

4.系統(tǒng)測(cè)試與驗(yàn)證

(1)振動(dòng)信號(hào)放大前后對(duì)比。按照本文圖1所示的振動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖組成實(shí)際電路,使用跳線帽將系統(tǒng)選擇為工作模式,并將加速度傳感器貼在正在進(jìn)行工件加工的數(shù)控機(jī)床工作臺(tái)上,測(cè)試結(jié)果如圖6、圖7所示。

圖6為使用示波器觀察加速度傳感器轉(zhuǎn)化的振動(dòng)電信號(hào)(即圖2中AC Coupling與PGA之間測(cè)得的信號(hào)),示波器每格代表50mV,故增益放大前的原始振動(dòng)信號(hào)峰值約為60mV,頻率為31Hz。

圖7上通道的波形代表放大后的振動(dòng)信號(hào)(即圖2中PGA與LPF之間測(cè)得的信號(hào)),下通道代表放大前的振動(dòng)信號(hào),兩者均在100mV/格的條件下測(cè)試,由圖可知上通道信號(hào)的峰值是下通道的4倍,兩者頻率一致。說(shuō)明系統(tǒng)檢測(cè)到原始振動(dòng)信號(hào)最大值處于20~262mV區(qū)間內(nèi),F(xiàn)PGA輸出4倍增益控制字控制PGA的增益倍數(shù),驗(yàn)證了系統(tǒng)增益調(diào)節(jié)、最大值檢測(cè)控制的正確性。

圖6 增益放大前的振動(dòng)信號(hào)

圖7 增益放大后和增益放大前的振動(dòng)信號(hào)

(2)低通濾波后的信號(hào)。放大后的振動(dòng)信號(hào),進(jìn)入低通濾波器,再經(jīng)過(guò)電壓抬升電路,轉(zhuǎn)化的波形如圖8所示,即圖2中LPF與ADC之間測(cè)得的信號(hào)。

由圖8可知,經(jīng)低通濾波器濾波后,高頻成分已被濾掉,得到純凈的振動(dòng)信號(hào),其峰值已變?yōu)閳D7中放大信號(hào)峰值的1/8,約為30mV,頻率保持31Hz不變。

(3)上位機(jī)還原振動(dòng)信號(hào)。圖9為上位機(jī)收到還原數(shù)據(jù)后繪制的波形,縱軸單位為mg,每10mg對(duì)應(yīng)1mV,因此該信號(hào)峰峰值約為60mV;橫坐標(biāo)每格代表50ms,可換算得該信號(hào)頻率約為31Hz。故該波形與圖6相比峰值、頻率保持不變,并且信噪比明顯提升,說(shuō)明AD7682抗混疊和采集功能良好,F(xiàn)PGA中電平校準(zhǔn)、轉(zhuǎn)化和傳輸功能正確。

(4)本體噪聲采集。圖10為SMA空載狀態(tài)下,上位機(jī)采集到的本體噪聲波形,其峰值為1mV。

5.結(jié)語(yǔ)

圖8 低通濾波后的振動(dòng)信號(hào)

圖9 上位機(jī)繪制波形

圖10 本體噪聲波形

本文給出了低成本、低功耗和高精度的振動(dòng)信號(hào)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法。通過(guò)采集正在加工工件的數(shù)控機(jī)床的振動(dòng)信號(hào),并對(duì)比測(cè)試原始振動(dòng)加速度信號(hào)、增益放大信號(hào)和低通濾波信號(hào),上位機(jī)繪制還原波形圖和本體噪聲波形圖,驗(yàn)證了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的正確性、穩(wěn)定性,并顯示出該系統(tǒng)優(yōu)良的信噪比。

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參考文獻(xiàn):

[1] 張龍,曾國(guó)英,趙登峰,等.機(jī)床振動(dòng)信號(hào)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 機(jī)床與液壓,2012,40(15):71-73,110.

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