基于谱分析的涡街流量信号处理

最新更新时间:2012-03-23来源: 互联网关键字:谱分析  涡街流量  信号处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

基于谱分析的涡街流量信号处理

在仿真分析非整周期采样对谱分析法影响的基础上,对基于谱分析的实际涡街流量信号处理方法进行了有益地探讨。
  关键词:非整周期采样;频谱分析;涡街流量信号处理

Vortex Signal Processing Based on Spectrum Analysis
LIN Min
(Medical Instrumentation College, Shanghai Science & Technology University,
Shanghai 200093, China)
  Key words: sampling in non?complete periods; spectrum analysis; vortex signal processing
1引言
  涡街流量信号处理的核心问题是扩展涡街流量计在低频段的量程下限。而尝试运用谱分析方法解决这一问题是目前的研究热点之一。文献[1]~[3]采用仿真方法比较了基于FFT的周期图谱法和基于BURG的最大熵谱法,并得出结论:FFT算法所需采样数据多,适合抑制低频确定性噪声;而BURG算法所需数据少,适合抑制随机噪声。但是他们是用信号发生器产生的理想波形来进行谱分析研究的,没有计算实际涡街信号的频谱。另外,该频谱分析是在对信号进行整周期采样的基础上实现的,而实际系统由于未知信号频率,不可能对涡街输出信号实现整周期采样,因而整周期采样只是理想情况,在实际系统中几乎不可能实现。
  鉴于此,本文在将谱分析运用到实际的流量信号处理前,有必要先通过Matlab软件来仿真分析非整周期采样对谱分析处理结果的影响,以减少研制中的盲目性和缩短研究周期。
  假设流量计的输出信号为 
  ?
信号频率fsig=20Hz。从t=0时刻开始采样,总采样时间保持不变。则当φ=360°·k,k=0、1、2、…时为整周期采样。为了比较非整周期采样对FFT谱分析和BURG熵谱分析的影响,我们分别取N=1024点、在64个整周期的基础上进行FFT计算以及取N=128点、在16个整周期的基础上进行BURG计算,并令偏移角φ=0°,5°,10°,…,180°,即以5°步长递增来仿真计算非整周期采样对两种算法的功率谱峰值P和频率估计值f的影响。现将两组计算结果分别绘成图1和图2,以供更直观地分析。图中,横坐标代表信号频率值f(Hz);纵坐标代表放大1000倍的功率谱密度值P(W/Hz)。

  Ⅰ.FFT谱分析在偏角为0°,即整周期采样时谱峰值P最大,对应的频率值f也最精确,为20Hz;随着偏角的增大,谱峰值和频率均减小。而BURG谱分析在偏角为0°时谱峰值P并非最大,但对应的频率值f却最精确,也为20Hz;其谱峰值P与偏角之间无明显的规律关系。
  Ⅱ.FFT谱分析随着偏角的增大,其各偏角所对应的频率值近似于线性地递减,即偏角差值相等,所对应的频率差值也近似相等。而BURG谱分析不存在这种规律。
  Ⅲ.采样周期数越多,非整周期采样对这两种谱分析的影响越小。例如,FFT谱分析在采样64个周期时的频率误差是采样32个周期时的1/2,是采样16个周期时的1/4,是采样8个周期时的1/8。即检测到的频率误差随采样周期数线性减少而近似线性增大,FFT谱分析在64、32、16、8个整周期采样的基础上偏180°时得到的误差分别为0.77%、1.54%、3.03%、5.88%。
  Ⅳ.FFT谱分析得到的功率谱峰值P准确;谱峰值对应的频率值准确。而BURG谱分析得到的功率谱峰值P不准确,前后无规律性;但谱峰值所对应的频率值也准确。
  Ⅴ.信号频率值f与采样周期数有关。只要周期数取得足够大时,非整周期采样带来的测量误差就变得很小,可以忽略不计。
  因此,综合考虑上面几点,再参考文献[1]~[3]的研究结论,本文选择基于FFT谱分析来进行实际涡街流量信号的处理。?
3.1涡街流量信号采集系统
  采集系统由两部分组成:涡街流量信号采集装置和可安装于PC机中的PC-6333多功能模入模出接口卡。采集装置由水管、天津仪表厂的LUGB型涡街流量计、ADMACSE电磁流量计、沪东电机公司的Y90S-2三相异步电动机及水泵、西门子公司的MICROMASTER420变频器、水箱等部分组成(图3)。图中,箭头的方向表示水流的流向。
  采集装置的工作流程为:启动变频器,设置变频器的显示频率,电动机在变频器的控制下按一定的速度旋转,带动水泵工作,将水从水箱抽上来。水流经过电磁流量计,显示瞬时的流量百分比,再经涡街流量计检测后返回到水箱。涡街流量计的输出模拟信号由PC-6333模入模出接口卡转换成数字信号后送入PC机中再作进一步处理。
3.2基于谱分析的涡街流量信号处理与分析
  通过变频器设置水泵工作频率为50Hz、47.5Hz、45Hz、……,以2.5Hz的步长逐渐降低,当低于35Hz时,水泵电动机就自动逐渐地停止旋转。对应每一个频率点,分别采样2048点数据。将2048点采样数据载入Matlab程序中,通过sptool工具箱对其进行近似整周期FFT计算。为了便于比较和提高计算精度,在每个泵频率点上,我们取了两段不同范围的采样数据,每一段都近似整周期采样,再求取两段的FFT平均值,如图4所示。横坐标表示谱分析得到的频率平均值f(Hz);纵坐标表示各泵频率点上电磁流量计显示的流量平均值(%)。
  (1)各泵频率点上计算得到的整周期FFT平均值随着“泵频率/流量”值的逐渐降低而减小。
  (2)根据用户手册知道LUGB型涡街流量计所能检测到的流体频率范围为13.191Hz~131.91Hz,这是该流量计用传统的电路阈值方法处理涡街信号时的频率检测范围。而用频谱分析方法处理该流量计的涡街信号,在“泵频率/流量”为35Hz/60.58%时得到的涡街信号频率为11.0726Hz,比用传统的电路阈值方法所能检测到的下限频率低2Hz左右。从这点看,频谱分析方法处理涡街信号要比传统的电路阈值方法优越,特别是在测量低流速段时。
  (3)本实验选取的采样频率为1kHz,采样点数为2048点,因而频率分辨率
  
  则系统在低流速时的测量相对误差为
  
  由此可见,若希望测量精度为0.45%,则在信号频率不变的情况下,分辨率应该在0.05Hz以下,在采样点数不变的情况下,则要求采样频率降低到100Hz以下,这就不能满足香农采样定理。若采样频率保持不变,要使分辨率在0.05Hz以下,则采样点数需要增加到20480点以上。可是点数增加则增大数据存储量,同时增大计算量,增加计算时间,会降低系统的实时性。而在采样频率和采样点数一定的情况下,信号频率越低,测量误差越大。对此,用分段设置采样频率的办法以达到同时满足计算精度和系统实时性的要求。进行频率分段,要进行采样频率的频繁切换,这就很难实现在线的信号采集,也很难真正满足系统的实时性,因此该方法不能从根本上解决问题。
  在低流速时,特别是当信号频率在10Hz以下时,涡街信号和噪声信号几乎重叠在一起,甚至噪声的幅值还略大于涡街信号幅值。此时,用功率谱分析方法来处理涡街流量信号,很可能得到的噪声频谱峰值要高于信号频谱幅值,这样就会将噪声频率错认为是涡街信号频率。由此看来,单纯地用频谱分析方法要达到扩展涡街流量计在低流速时的量程下限非常困难。
  但是,利用频谱分析能很好地展现信号的频率分布特征,能初步提供涡街信号的频率,为进一步进行涡街信号频率的准确检测做好了准备,提供了研究基础和方向。在频谱分析的基础上,我们设计了涡街信号阈值处理专家系统,并已取得了一定的进展。下一步,我们将继续结合谱分析,运用人工智能和专家系统的方法来处理涡街流量信号,以期能对扩展涡街流量计量程下限的问题有所突破。
关键字:谱分析  涡街流量  信号处理 编辑:神话 引用地址:基于谱分析的涡街流量信号处理

上一篇:PLC与Excel的DDE在测控系统中的应用
下一篇:8253在生产线自动计数系统中的应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38

在MSP430F1611上 实现周期图谱分析及校正
引 言 基于FFT的频谱分析方法可以从含有噪声的信号中提取有用的信息,在仪器仪表的数据处理中具有重要的应用价值。为了保证频谱分析的精度,往往进行多点的FFT运算,例如,1024点、2048点等,这样运算量大、所占内存也大,只有采用DSP(数字信号处理器)才能实现实时的处理。目前,在工业现场普遍使用的两线制、低功耗自动化仪表,由于仪表本身消耗电流必须控制在4 mA之内,所以无法采用DSP等运算能力强的芯片,只能采用低功耗单片机;而低功耗单片机的运算速度和内存容量都很有限,所以,至今未见用其进行多点数FFT运算的报道。为了能够用低功耗单片机实时做FFT运算,以提高自动化仪表信息处理的能力,我们用汇编语言编制FFT程序,在程序中用定点
[测试测量]
在MSP430F1611上 实现周期图<font color='red'>谱分析</font>及校正
泰克公司推出165 MHz实时带宽中档频谱分析
泰克公司近日宣布,其实时频谱分析仪(RTSA)现在可提供165 MHz采集带宽,这是该价位的最宽带宽。该带宽可支持一些高要求的应用,如高指标冗余量、高精度WLAN 802.11ac性能评估和故障查找。 作为实时频谱分析仪的领导厂商,泰克公司除了增加其RSA5000和SPECMON系列实时频谱分析仪的带宽,还显著改善了它们的实时性能和信号检测,从而进一步巩固其作为一流频谱分析仪以及在其价格区间的绝对价值领导者的地位。 “无线标准的变化提出了对更宽带宽的要求,同时信号的持续时间却变更短,使得检测起来更加困难”,泰克公司信号分析仪产品线总经理Jim McGillivary表示,“通过这些产品,泰克以市场最低成本向我们的客户提供了
[测试测量]
基于ADSP2106X的高速并行雷达数字信号处理系统
摘要:以雷达信号处理领域中的应用为例,介绍了基于ADSP2106X的高速并行数字信号处理系统的设计方法。ADSP2106X本身的特点使其非常适合于高速实时处理的场合,与可编程逻辑器件的组成应用更新得该系统具有通用性强、外围器件少等特点。 关键词:ADSP2106X雷达数字信号处理 高速并行 现代雷达的数字信号处理具有海量运行需求的应用背景,如巡航导弹末制导雷达地形匹配、合成孔径雷达的成像处理、相控阵雷达的时空二维滤波处理等领域。目前,单片DSP难以胜任许多信号处理系统的要求。 世界上第一颗DSP芯片是美国德州仪器(TI)公司于1982年推出的第一代产品:TMS32010。经过十几年的发展,DSP器件在高速度、可编程、小型化、
[应用]
R&S公司高端信号与频谱分析仪FSW实现2GHz分析带宽
罗德与施瓦茨公司通过引入新硬件选件R&S FSW-B2000,将高端信号与频谱分析仪R&S FSW的分析带宽扩展至2GHz。该测试方案使得研发人员能够解调并详细分析超宽带信号。目前市场上没有其它设备能够同时提供如此大的分析带宽和高达 67GHz的测试频率范围。此外,R&S FSW还开创了许多测试应用。比如,用户可以测试通信信号的EVM,或者测试线性调频雷达系统的线性调频率等。 研发人员需要大带宽分析宽带信号,诸如WLAN新标准IEEE 802.11ad信号,下一代移动通信5G信号及雷达线性调频信号。R&S FSW是第一款提供便于用户使用的2GHz分析带宽商业解决方案的信号与频谱分析仪。 为了分析如此宽带宽的信号,R&
[测试测量]
LED全彩屏数字视频信号处理电路的设计
1 引 言   LED视频显示屏由于亮度高、视角广、寿命长、性价比高,而且具有可与计算机同步显示各种文字、图形、图像,可实时播放电视、录像、影碟等视频信号,可即时输入、编辑各种多媒体数据等优点,使其在街头、广场、商业中心、运动场所、娱乐场所、控制中心许多公共场合得到了广泛的应用。但是由于技术的问题,特大视频显示屏还面临着严峻的挑战,主要表现在灰度级低,亮度损失严重,刷新速度低。另外,本文的视频信号源来自DVI(Digital Video InteRFace)接口,DVI接口输出的为数字视频信号,信息量大,一般是先经过外部RAM(Random Array Memory)缓存,然后由处理器对视频信号进行处理。可用于数字图像存储的
[家用电子]
LED全彩屏数字视频<font color='red'>信号处理</font>电路的设计
谱分析仪常用配件有哪些
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。在使用频谱分析仪进行测试时,除了主机,配件也是必不可少的,频谱分析仪常用配件有哪些呢,今天安泰测试就简单给大家分享一下: 一、近场探头 近场探头的作用类似于宽带天线,用于拾取组件,PCB 迹线,外壳开口或缝隙以及可能发射射频的任何其他部件的辐射。常用于辐射发射 EMC预一致性测量。 二、N 型转接头 频谱仪输入接口通常为 N 型接头,通常需要通过转接头进行转接 SMA 或 BNC 线缆使用。 三、射频线缆 SMA 或 BNC 等射频信号传输
[测试测量]
频<font color='red'>谱分析</font>仪常用配件有哪些
数字信号处理器TMS320F241在变频空调中的应用
    摘要: 提出了一种基于TMS320F241数字信号处理器(DSP)的控制系统,可使变频空调实现全数字化调速。该系统充分利用DSP芯片具有高性能处理能力以及先进的控制技术,并用智能功率模块驱动空调压缩机,从而使其结构简单、运行性能好、噪声低、可靠性强。实验结果表明了该方案的可行性以及DSP应用于变频空调控制系统的优越性。     关键词: 数字信号处理器 变频空调 智能功率模块 目前,传统空调器仍然占空调器市场的主要地位。它由室温决定启、停控制方式,利用笼型机电控制压缩机调节冷气和暧气。但因压缩机转速恒定和采用简单的控制方式,因而使传统空调器有温度调节能力差、运行效率不高等缺点。因此我们采用DSP技术
[传感技术]
基带信号处理芯片组件AD20msp425
    摘要: 芯片组件AD20msp415可用于GSM/DCS1800/PCS1900等三种模式的移动通信系统的手机中,它具有很高的集成度,便于使用,可与很广范围的产品解决方案相兼容。文中介绍了芯片组件AD20msp415的原理、特点与典型应用。     关键词: 移动通信  GSM  基带处理  AD20msp415 1 概述     AD公司的GSM模拟基带处理器芯片组件为基于GSM的移动通信系统提供了具有竞争力的解决方案。它具有很高的集成度,便于使用,可与很广范围的产品相兼容,例如GSM900,DSC1800,PCS1900手机和PCMCIA数据卡等。AD20msp415比AD290msp410具有
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
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