1 引言
热流又称热流密度,指单位时间内单位面积所传递的热量(矢量)。其表征就是转移的热量、传递的大小和方向,而热流传感器(热流计或热流量计)就是测量热流大小的元件。热流的测试方法很多,有瞬态法,水卡法等。瞬态法热流传感器的工作原理是通过热电效应,产生与热流值存在一定关系的电压。Gardon型热流传感器就是一种瞬时法测量。
在研究Gardon型热流传感器时发现,热流传感器的输出与其热沉体的温度有关,当热沉体温度上升到250°C,传感器的输出与热流密度成非线性。研究热沉体的温度与传感器的输出关系,有助于拓宽传感器的测试时间。该系统设计的主要目的是在采集传感器信号的同时。采集热沉体温度信号。
2 系统组成及设计
该采集系统的信号有两组:一组是热流密度值对应的电压值,即测量信号;一组是由监测温度的热电偶输出电压值,即监测信号。而对于两组信号的采集与处理,采用不同方法:测试信号采用专用的放大器和滤波器;监测信号则采用热电偶的专用处理器件。这样采集系统功能齐全,体积小,使用方便。
采集系统要与上位机实现通信,且上位机要控制采集卡的工作状态(开始工作,停止工作,读数等)。所以采集系统与上位机的接口采用RS-232串口。系统组成框图如图1所示。
整个测试系统包含测试信号调理、温度信号处理、控制、存储、通信以及电源等模块。以下主要介绍测试信号调理及温度信号处理模块。
2.1 测量信号调理模块
Gardon型热流传感器,其输出的热电势与入射热流成正比。由于实际输出的热电势比较小,不一定满足单片机采样要求。因此,必须对信号进行放大和中心电平的调整。热流传感器模拟信号经放大、滤波等处理后,才能进入A/D转换器进行模数转换,其测试信号调理电路如图2所示。
热流传感器产生的模拟信号经过图2测试信号调理电路后,信号放大、滤波性能良好,畸变率小;而且使用MAX291滤波器,可以增加信号的可靠性和稳定性。避免分立元件的各种误差、漂移影响。图3是调理电路滤波前后效果对比图。
2.2 温度信号处理模块
监测温度信号为K型热电偶的输出信号。而热电偶信号调理电路包含有冷端补偿,线性化,放大电路。经过调理后的热电偶信号再送往A/D转换器进行模数转换。据资料显示,这3部分电路的设计及调试,难度过高且所占体积也不小,所以都不是设计首选。因此对热电偶信号的调理及采集采用专用器件MAX6675。MAX6675是Maxim公司生产的带有冷端补偿、线性校正、热电偶断线检测的串行K型热电偶模数转换器,其温度分辨能力为0.25℃,冷端补偿范围为-20℃~十80℃,工作电压为3.0~5.5 V。该器件不仅大大简化电路设计,缩小温度信号处理模块的体积,而且可直接将模拟信号转换成12bit的数字量,而且接口简单,采用SPI串行接口,方便与单片机通信。该器件采用SO-8封装,体积小,可靠性高。图4为单片机控制MAX6675的输出波形及时序。[page]
3 软件控制
使用C8051单片机作为控制器。控制测量信号的采集及与MAX6675的接口,且通过RS-232串口与上位机实现数据交换,上位机通过串口向采集系统发送命令,控制其工作的状态。同时采集系统还带有1 GB的Flash,实现数据的存储功能。该系统的程序流程如图5所示。
4 实验结果
系统上电工作后,通过上位机对系统进行相关操作,系统启动MAX6675的控制,并存储相关数据。图6为某次测试实验的相关数据。
该组数据通过相关的画图软件,将得到在实验过程中热沉体温度的曲线,如图7所示,其测试时间为1 200 s。
5 结论
该热流传感器采集系统较好完成所提出的设计任务。由于采用集成化思想,减小系统体积。在热流传感器温度的监测方面,系统精度高,再现传感器工作过程中的温度变化,并通过监测温度修正传感器输出,从而拓展传感器的测试时间。
关键字:热流传感器 设计
引用地址:
热流传感器信号采集系统的组成及设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
详解基于以太网通信的医疗监控系统设计
一、思路的产生 近年来,中国人口结构化的倾斜已经渐渐显露,尤其是在大、中型城市人口老龄化趋势尤为明显。因而,针对中国人口老龄化的加剧,老人们的健康问题已经引起社会广泛的关注。 然而,现在的家庭有很多都是独生子女或子女在外地工作,老人们独自在家生活没有子女的照顾,而现在的医疗机构大多是医院或是门诊,并且数量有限,看病难又是我们面临的一大难题。因此,一旦老人们的身体出现了问题我们将会为找医院,排队挂号而深深困扰。但是,如果我们有那么一套医疗监控设备,它能够让老人们在家就能够接受比较专业的身体检查。并且在监控终端可以实时采集老人们的身体健康状况的信息,进而采取相应的措施。 以下所设计的监控系统就是针对目前我们国
[医疗电子]
8255A驱动程序的设计
8255A的驱动程序主要是涉及对端口A、B、C以及控制字的设置,8255A具体的驱动程序主要包括以下代码及函数。 (1)管脚定义及函数声明。 管脚定义是指端口A、端口B、端口C和控制字的地址说明以及状态标志位的定义;函数的声明包括端口A、端口B、端口C的读写函数和控制字以及C口配置函数,具体代码如下: (2)端口A、B、C读写函数。 端口A、B、C读写函数完成8255A端口A、B、C的数据读写,程序代码如下: (3)端口C配置函数。 端口C配置函数可实现PC口具体某一位的输入/输出设置,程序代码如下: (4)写控制字函数。 写控制字函数完成对控制字的写,从而实现对端
[单片机]
采用原边反馈的LED驱动设计
LED驱动电源目前正朝着高功率因数、高输出电流精度、高效率、高可靠性和低成本、小尺寸方向发展,因此,带PFC(功率因数校正)的原边电流反馈准谐振技术方案已渐渐成为市场主流。现有的照明用LED驱动电源目前标准仍有待统一,但PFC在全电压范围内做到0.95以上、输出电流精度做到±3%以内、效率做到90%以上、启动时间在0.5s以内、输出电压纹波小于5%等,已经成为一些业内领先的芯片供应商设置的技术竞争门槛。
要达到上述这些要求,市场必然要求有一款功能全面、性能优异的芯片,同时,这也对系统设计者提出了更高的要求。本文从芯片和系统两个层面,详细分析了影响上述性能的原因和提高各项性能的手段,并给出了实验波形和数据。无论对于LED驱动芯片
[电源管理]
C51单片机模拟I2C总线驱动程序设计(1)
/********************************** I2C 总线驱动 ****************************** 模块名:I2C 总线驱动 型号:I2C 功能描述: 此模块包括发送数据及接收数据,应答位发送,并提供了几个直接面对器件的操作函数,能 很方便的与用户程序进行连接并扩展。需要注意的是,函数是采用延时方法产生 SCL 脉冲, 对高晶振频率要做一定的修改!!在写 E2PROM 的时候一定要延时!!! 说明: 1us机器周期,晶振频率要小于12MHz 返回1:则操作成功,返回0:则操作失败。 sla为器件从地址,suba为器件子地址。 ********
[单片机]
基于AVR单片机的LED显示屏的灰度设计与实现
LED点阵块具有亮度高、发光均匀、可靠性好、拼装方便等优点,能构成各种尺寸的显示屏。目前,LED显示屏已被广泛应用于文字显示并取得了很好的效果,但是大部分仅能显示滚动的文字信息而不能显示图像,并且还存在系统复杂等缺点。本文提出了一种主从式单片机的LED显示屏解决方案,该设计方案利用AVR单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。该系统实现了图像的16阶灰度显示,可广泛用于商场、车站等公共场合。 1 AVR单片机简介 AVR单片机是增强型内置FLASH的RISC(ReducedInstruction Set CPU)精简指令集高速8位单片机,硬件采用哈佛(Harward)结构,达到一个
[家用电子]
基于ZigBee的家庭智能系统设计
随着Internet的普及与发展,家庭网络化已经成为家庭现代化的潮流。家庭网络,主要包括有线和无线两种实现方式。由于有线网络固有的缺点,布线麻烦,可扩展性差等,将无线网络技术应用于家庭网络已成为势不可挡的趋势。无线网络的市场发展在逻辑上可分为面向语音的市场和面向数据的市场两类。在许多以数据传输为主的无线网络中,小型、低成本、低复杂度的无线网络的应用场合十分广泛。ZigBee是其中一种具有代表性的短距离无线通信技术,其网络标准由IEEE 802.15.4规定。ZigBee协议比蓝牙、高速率PAN(个人局域网)或者IEEE 802.11x无线局域网更加简单实用。 1 ZigBee简介 2002年8月ZigBee联盟成立,由英国In
[单片机]
哈尔滨工业大学研究人员设计出了一款新型的柔性机器人
随着柔性机器人的迅速发展,人们越来越意识到,冰冷、僵硬只是我们对机器人的刻板印象。近年来,有不少研究团队受猫狗、蛇、章鱼等动物的启发,设计出多种形态的柔性机器人。这一次,哈工大研究团队受到了象鼻的启发,设计了新型的柔性机器人。 近日,国际着名期刊 Soft Robocs 刊登了哈尔滨工业大学冷劲松教授团队与美国马里兰大学 Norman M. Wereley 教授团队的共同研究成果,题为 Novel Bending and Helical Exnsile/ContracTIle PneumaTIc ArTIficial Muscles Insred by Elephant Trunk(受象鼻启发的新型螺旋可伸展/收缩气动人工
[机器人]
基于FPGA的总线型LVDS通信系统设计
摘要:总线型低压差分信号(BLVDS)是一种性能优良的物理层接口标准。本文介绍一种基于总线型LVDS的通信系统方案,以及利用FPGA芯片实现系统核心模块的设计方法。该方案可广泛使用在高速通信领域,具有较高的应用价值。
关键词:BLVDS FPGA 串化 解串 高速通信
低压差分信号LVDS(Low Voltage Differential Signal)是由ANSI/TIA/EIA-644-1995定义的用于高速数据传输的物理层接口标准。它具有超高速(1.4Gb/s)、低功耗及低电磁辐射的特性,是在铜介质上实现千兆位级高速通信的优先方案;可用于服务器、可堆垒集线器、无线基站、ATM交换机及高分辨率显示等等,也可用于通信系统的
[半导体设计/制造]