基于LabVIEW的多传感器空气流量测试系统设计

最新更新时间:2011-10-10来源: 互联网关键字:多传感器  空气流量  测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 系统硬件设计

  本设计将LabVIW软件、多传感器、计算机结合,构建了一个空气流量测试系统,实现对多传感器信息的融合。系统包括被测对象、传感系统、信号调理电路、数据采集与处理系统,系统框图如图1所示。

  1.1 被测对象

  被测对象通过改变变频器的频率控制风机发出不同大小的风量通过流量传感器,模拟进入发动机的空气流量大小。

  1.2 传感系统

  传感系统主要包括温度传感器、空气流量传感器、玻璃转子流量计及有关连接部分。

  1.2.1 温度传感器

  温度传感器选择集成电路温度传感器LM35,它具有很高的工作精度和较宽的线性工作范围,该器件输出电压与摄氏温度线性成比例,并且无需外部校准或微调,可以提供±1/4℃的常用室温精度。

  1.2.2 空气流量传感器

  空气流量传感器是用来直接或间接与被测对象发生联系,将被测参数(机械、物理、化学、压力、温度等非电量)转换成可以直接测量的信号,它为系统提供了进行处理和决策所必需的原始信息,是现代检测系统中的关键环节。

  1.2.3 玻璃转子流量计

  为了验证空气流量测试系统试验数据的正确性,需要对测试系统进行试验标定,设计选择标准流量计标定方法。标准流量计选用LAB一10型玻璃转子流量计,它与被检的空气流量传感器测量范围相当,准确度较高,是在101325Pa,20℃状态下用空气进行标定的。

  1.3 信号调理电路

  在许多需要数字采集的系统中,传感器输出的模拟信号都很微弱,必须通过1个模拟放大器对其进行一定倍数的放大,才能满足采集卡对输入信号电平的要求,这种情况下,就需要采用信号调理电路对传感器输出的信号量进行放大。信号调理电路使输出电压与输入电压成正比,它的核心是1个具有电容负反馈、且输入阻抗极高的高增运算放大器。差动仪表放大器如图2所示。

  1.4 数据采集卡的选择

  系统使用PCI总线形式的数据采集卡LDl200一PCI.

  LDl200是一种双通道、高带宽的数字存储示波卡,将它插入计算机PCI槽上。再运行控制软件,便可组成一台价格便宜、人机界面友好、性能优良的数字存储示波器。它具有数据采集、测量信号、过程监测、多种触发等功能,因此也大量应用于高速的数据采集系统、自动控制系统。主要功能是输入过压保护,具有自检功能,可以光标测量时间和电压,并支持二次开发。

  2 软件设计

  软件设计是测试系统的核心部分,如数据的采集与处理、数据分析、数据显示都是由系统软件控制实现。系统软件采用模块化方法进行设计,划分为以下几个模块:板卡初始化及参数设置模块、数据采集模块、数据分析模块,数据库模块,如图3所示。在系统中把各个代码模块进行定义并使它们之间的接口标准化,从而在一个模块内进行扩展性改变将不会影响程序中其它模块,因此增加了系统的灵活性。在测试过程中,可根据需要随时改变信号参数和测试方法。测试系统的程序主流程图如图4所示。

  2.1 板卡初始化及参数设置模块

  该模块的功能是实现检验并初始化板卡,然后设置系统基本参数来控制硬件系统,既可以无触发采集,又可以单通道触发采集数据。在启动采集之前,首先对LDl200初始化,确定自检成功或提示“无LDl200卡”,程序如图5所示。

  然后设置采样参数,采样参数设置的程序如图6所示。根据采集数据的需要,设置双通道并行输入,采样频率为100Hz,使用软件触发方式,即手动点击采集按钮,则开始运行采集程序。将设置的采样参数放在1个簇里,采用选择结构进行参数设置。反之则显示“请先初始化”。

  2.2 数据采集模块

  该模块实现多通道实时数据采集与显示,其设计是动态测试中的核心部分,直接影响数据分析的结果,影响系统其它功能的实现。该模块能否正常工作直接关系到整个系统的工作。

  编写数据采集程序前,必须先安装好采集板的驱动程序,否则无法调用AD板的动态链接库。该驱动使用了中断采集方式,并在定时器取值处设置了延时时间,保证了采样的连续性。

  在程序面板上,与传统开发一样,可以使用各种程序控制结构,如顺序、条件、循环等,也可以使用其他Ⅵ。程序套用Case选择结构如图7所示,采集的数据通过1个子程序进行数据分组、处理,然后送人控制界面显示。

 2.3 数据分析模块

  该模块实现对采集的原始数据进行最小二乘法曲线拟合分析。其测试目的在于获取被测对象的性能、状态或特征,所以信号采集只是测试工作的第一步。信号的分析和数据处理是构成测试系统的重要组成部分之一。系统采用线性回归分析法即曲线拟合法,由多维回归方程来建立被测目标参量与传感器输出量之间的关系,以消除温度的影响,如图8所示。

  2.4 数据库模块

  该模块实现数据库的管理功能,数据的存储与回放,添加与删除等。由于要对被测目标进行全方位检测,多传感器协调应用获取对目标的全面认识,数据量急剧增长,对实时采集的数据存储和查询也有较高要求,需要采用数据库技术。

  首先需要安装LabSQL,它是一个免费的数据库访问工具。

  LabSQL与数据库之间通过ODBC连接,用户需要在ODBC中指定数据源名称和驱动程序。因此在使用LabSQL之前,需要在Windows操作系统中的ODBC数据源中创建一个DSN。LabSQL与数据库之间的连接是建立在DSN基础之上的。其连接流程如图9所示。LabSQL能够实现数据库查询、数据库修改、数据库添加以及数据库删除。

  3 试验结果

  设计的试验是在模拟汽车发动机真实工作环境下测试的,通过改变变频器的频率控制风机发出不同大小的风量通过流量传感器来模拟进入发动机的空气流量,通过设定恒温湿箱的温度改变传感器工作环境温度,以此来模拟发动机工作的温度环境。

  为使测量准确就要对测试系统进行试验标定,设计选用标准流量计式标定方法。标准流量计选用LAB一10型玻璃转子流量计来进行标定试验。在变频器从l~23Hz变化中,对应的输出电压为0—3V,经过标定试验,在温度为20℃时,可得到测试数据,经过处理后得到如图10所示的曲线:曲线①为空气流量传感器经过数据处理后的输出电压曲线;曲线②为对数据进行曲线拟合后,空气流量传感器输出拟合特性曲线;曲线③为玻璃转子流量计输出电压曲线。

  在常温常压条件下,测试系统所使用的空气流量传感器的输出相对误差最大为1.94%F.S,小于其最大允许误差3.0%,满足传感器使用误差要求。在测量过程中采用变频器控制风机的供气方式,气体仍然存在一些脉动,又由于空气流量传感器的高敏感性及气压的影响,也会造成部分附加误差。

  4 结语

  本系统为进一步研究利用LabVIEW测控系统以及进行多传感器信息融合奠定了基础。在一段时间的实践应用后发现,系统性能良好,免除了对多传感器信息采集过程中一些繁琐的工作,采集过程不再需要编写不同软件以适应不同传感器的要求。

关键字:多传感器  空气流量  测试系统 编辑:冰封 引用地址:基于LabVIEW的多传感器空气流量测试系统设计

上一篇:USB 3.0的电路保护方案
下一篇:动力环境监控系统现状及在电源维护中的作用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51

DDS技术在高频石英晶体测试系统中的应用
0 引言 石英晶体谐振器(以下简称石英晶体)广泛用作时间频率基准和为时序逻辑电路提供同步脉冲。石英晶体的测试方法主要有阻抗计法、π网络最大传输法、π网络零相位法,其中π网络零相位法是国际电工委员会(IEC)推荐的标准方法。π网络零相位法石英晶体测试设备在发达国家已广泛使用。典型仪器是美国S&A公司生产的250B零相位测试系统,其测试频率范围为0.5~200 MHz,串联谐振频率测试精度±2 ppm。阻抗计型石英晶体测试设备在中国仍然占主导地位。阻抗计型石英晶体测试设备具有制造成本较低,操作简单的特点。但其串联谐振频率测量范围较小,测量精度较低。因此,研制宽范围、高精度的石英晶体频率测试系统,具有服务生产的实际意义。 π网络
[测试测量]
DDS技术在高频石英晶体<font color='red'>测试系统</font>中的应用
MEMS产业向传感器集成方向前进状况简析
智能时代,传感器作为感知特定环境的基石正变得越来越重要。当人们被各种各样的智能产品所包围的时候,无论是消费级的智能手机,还是高端的汽车或飞机上的应用,产品智能化所依赖的传感器是提供在安全、娱乐、食品加工、运输等方面智能化应用的基本保障。 MEMS产业向多传感器集成方向前进  然而,正是由于MEMS产品应用领域多样,而且应用场景复杂,因此,相应的封装形式也必须满足这些纷繁复杂的应用,由此,在MEMS产品量产化过程中,封装的成本比重已经越来越大,通常超过四成,再结合测试部分的成本,一般来说,后端的成本往往占据产品成本的大半,有的甚至超过七成,甚至八成。因此,为了尽量适应各个领域的应用,以便尽可能形成大规模的批量生产,降低研发
[传感器]
基于MSP430的石油井下压力测试系统的设计
1 引言 压力数据在油田开采过程中是一项极重要的资料。而这其中的射孔工艺是关键环节,其对高质量打开油气层,提高油气井产能都有重要影响。射孔是打开油气层让地层流体流入井内的主要完井工序。测取射孔瞬间动态压力参数具有重要意义;确定每次射孔的施工效果;结合其他测试参数评价地质效果:研究射孔工艺机理,为我国射孔理论水平的发展创造有利条件。该参数的测取也是研究油气层特征,掌握油气层动态。检查地面采油工艺流程的重要手段。为此,必须借助于各种精密的压力测量仪表。以获得精确的压力数据。 2 测试系统设计 2.1 存储测试原理简介 存储测试系统是用以完成存储测试的物理系统,可工作在高温、高压、强冲击振动、高过载等恶劣环境下,自动完成被测信息的实
[单片机]
基于MSP430的石油井下压力<font color='red'>测试系统</font>的设计
适合于汽车电子的经济高效的EMI测试系统
汽车电子企业,由于产品本身体积很小,但是又需要和整车一起进行电磁兼容测试,因此在建设电磁兼容测试手段时,需要慎重考虑。能容下汽车整车的暗室,其建设成本非常高,而仅仅测试汽车电子设备本身,又不能正确反应产品的电磁兼容性能。 如果选择在普通环境下进行预兼容测试,由于在市内区域的无线电台和电视台发出的信号的电平,会超出EMC极限值30至40dB,在电磁辐射测试中,这些信号就是“背景噪声”。而且被测设备产生的电磁信号可能会被环境中的背景噪声所调制。因此,如果想在普通环境下测量被测设备(EUT)的电磁辐射,就必须设法“消除”背景噪声的影响。 能净化电磁环境的虚拟暗室EMC测量系统 CASSPER虚拟暗室EMI测试系统,
[汽车电子]
适合于汽车电子的经济高效的EMI<font color='red'>测试系统</font>
GPRS无线终端测试系统电路设计
基于高性能单片机STM32($20.3400)和GPRS无线通信方案实现了对测试点CMMB网络覆盖情况的实时监测,并利用GPS接收器将测试终端的地理位子信息上传到服务器端,完成了对监测终端的精准定位。终端板卡供电方式采用太阳能供电系统,保障其在无电源和人员看守的情况下长期稳定的工作。最后通过综合测试,能实现所有要求的功能,完全满足本次设计的要求。 系统分为测试终端和服务器端,服务器端只需要一台性能良好的个人计算机,而测试终端主要由以下几个模块构成:射频前端模块模块、功率测量与存储模块、GPS接收器、太阳能供电模块、处理器模块及GPRS无线通信模块。各个模块主要是通过STM32($20.3400)微处理器的GPIO口连接与通信。
[单片机]
GPRS无线终端<font color='red'>测试系统</font>电路设计
基于虚拟仪器的功率三极管热阻测试系统
  1.引言   开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定 输出电压的一种电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计 算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。 随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人 们重视。在开关电源中,正激式和反激式有电路拓扑结构简单,输入输出电气隔离等优点, 广泛应用于中小功率电源变换场合。与正、反激式相比,推挽式变换器变压器利用率高,输 出功率较大,而且由于使用MOS管,基本不存在励磁不平衡的现象。因此,一般认为推挽式变 换器适用于低压,大电流,功率较大的场合。
[测试测量]
基于虚拟仪器的功率三极管热阻<font color='red'>测试系统</font>
基于CAN现场总线的分布式柴油发动机测试系统
   1. 引言   许多现在正在使用的柴油发动机测试平台都是通过仪表读数来分析、判断一台柴油发动机测试时的工作状态,不仅效率低、精度差,而且综合分析判断能力有限。为了能够更加全面、直观地了解柴油发动机测试过程,迅速发现并排除故障隐患,使测试操作人员提高分析判断能力,结合企业技术改造,我们开发了基于CAN现场总线的柴油发动机测试系统,实现了同时对多台柴油发动机测试过程的监控与测试。   2. 测试系统结构组成   根据柴油发动机的测试要求,本系统主要完成对柴油发动机测试过程中各种传感信号的处理以及柴油机工况数据的采集,并将数据通过CAN总线送上位机,要求处理16路模拟信号、16路I/O信号。采集的参数主要有:机油压力和
[嵌入式]
尽可能提高测试系统利用效率的三种策略
  尽可能提高仪器利用率减少 测试次数   增加自动化测试系统的吞吐量可以提高效率。使用例如多核处理器、PCI Express、现场可编程门阵列(FPGA)以及NI LabVIEW软件等成品工具(COTS),可以建立并行处理和并行测量系统,从而能够在最短的时间内测试单一被测单元(UUT)。并行测试明显地降低了总测试次数,并且提高了仪器利用率(见图1),但是开发并行测试系统的复杂性是很高的。开发自己的测试管理软件,并且实现一次对多个被测单元进行测试要求对并行编程和多线程的深入理解。   无需从零开发定制的并行测试系统的另一种方法是使用成品测试管理软件,例如NI TestStand。NI TestStand将并行测试
[测试测量]
尽可能提高<font color='red'>测试系统</font>利用效率的三种策略
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved