浅析基于DSP的数字式科氏质量流量变送器的设计

发布者:郑大大最新更新时间:2012-04-06 来源: 21ic 关键字:DSP  数字式  质量流量变送器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

引言

科里奥利质量流量计(简称科氏流量计)可以直接测量流体的质量流量,同时还可测体积流量、密度、温度,测量精度高,可测量流体范围广,具有广阔的应用前景。

目前,国内科氏流量计大都采用基于模拟电路的信号处理方式,驱动电路亦是采用纯模拟电路实现。传统模拟信号处理方法易受噪声干扰,小流量测量精度低,限制了量程比;对于复杂流体(如两相流、批料流)场合,模拟驱动无法维持流量管振动,导致无法测量。

如何提高变送器的抗干扰能力、提高小流量的测量精度,以及如何改善变送器的驱动性能,在两相流下维持流量管振动,是目前国内科氏流量计发展所需迫切解决的难题。为此,我们研制了基于DSP的数字式科氏质量流量变送器,将数字信号处理方法和数字驱动方法相结合应用于科氏流量计,提高科氏变送器的流量测量精度,改善了变送器的驱动性能[1]。

系统硬件方案

系统硬件由信号调理电路、ADC、DSP及外扩存储器、驱动电路、温度补偿电路、LCD显示、键盘、SCI、4~20mA电流输出、脉冲输出等模块组成[3] ,如图1所示。

信号调理与采集

科氏变送器通过测量两路信号的时间差来计算流量,并且两路信号时间差非常小,因此,设计出两路结构对称、性能稳定、温漂小的高精度信号调理采集电路,是保证测量精度的前提条件。

DSP芯片

采用TI C2000系列高端浮点DSP TMS320F28335,主频150MHz,带浮点核,片上外设资源丰富,集成了eCAN、SCI、SPI、McBSP、ePWM、I2C、ADC等。DSP负责系统全局控制和运算,主要包括:(1)采集两路传感器信号,计算信号频率和相位差,进而计算质量流量;(2)检测流体温度,进行温度补偿;(3)控制驱动电路,提供正确的驱动信号维持流量管振动;(4)将测量值在LCD上实时显示,并通过SCI向上位机上传,最后以4~20mA模拟量和脉冲的形式输出流量值。

存储器扩展

为满足大量数据存储及掉电时需保存各仪表参数的需求,系统外扩了一片128 kB SARAM和512 B 的铁电M(FM)存储器。

驱动模块

科氏流量计的测量是建立在振动基础上的,对振动的控制在科氏流量计中处于重要地位,是产生精确测量数据的基础。传统模拟驱动方法简单、容易实现,硬件电路不需要DSP进行控制,但启动时间长、不能适用于两相流/批量流的实际应用场合等。数字驱动方法中,DSP实时跟踪传感器信号变化,并采用先进的算法对驱动信号进行灵活控制,大大改善驱动系统的动态性能。

温度补偿电路

传感器流量管表面贴有温度电阻Pt100,以恒定的微小电流流过Pt100,将Pt100的电阻信号转换为电压信号,由ADC采样转换为数字量送入DSP。
 

关键字:DSP  数字式  质量流量变送器 引用地址:浅析基于DSP的数字式科氏质量流量变送器的设计

上一篇:浅谈光栅数显系统的工作原理及安装注意事项
下一篇:多传感器信息系统在能源计量管网中的应用

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:59

DSP的双电源解决方案
DSP的供电电路设计是DSP应用系统设计的一个重要组成部分。TIDSP家族(C6000和C54xx)要求有独立的内核电源和I/O电源,如TMS320VC5402,它的内核电压是1.8V,I/O电压是3.3V。由于DSP一般在系统中要承担大量的实时数据计算,在其CPU内部,频繁的部件开关转换会使系统功耗大大增加。所以降低为DSP内部CPU供电的核心电压无疑是降低系统功耗的最有效的办法之一。   虽然TI的DSP不要求内核电源和I/O电源之间有特殊的上电顺序,但是假如有一个电源低于正常的工作电压,设计时就要确保没有任何一个电源在这个时间段处于上电状态,如果违反此规则,将严重影响器件的长期可靠性。另外,从系统级考虑,总线竞争就要求按
[嵌入式]
<font color='red'>DSP</font>的双电源解决方案
基于DSP的自适应滤波器的设计方案
  根据自适应滤波的原理,主要论述和分析了易于实现的最小均方差算法,通过比较IIR结构和FIR结构滤波器的优缺点,采用横向FIR结构的自适应滤波器来实现。为了满足自适应滤波的实时性要求,采用TMS320F28234芯片的系统设计,并设计了其硬件最小系统和软件系统,最后用TMS320F28234实现自适应滤波器。仿真结果表明,本方案的自适应滤波器滤波效果优越,具有较强的实用性。   0 引言   滤波是信号处理领域的一种最基本而又极其重要的技术。利用滤波技术可以从复杂的信号中提取所需要的信号,同时抑制噪声或干扰信号,以便更有效地利用原始信号。滤波器在电子电路系统中应用很多,技术也较为复杂,有时滤波器的优劣直接决定产品的性能,所以
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的自适应滤波器的设计方案
基于DSP芯片TMS320F240的步进电机调焦系统设计
0引言:   当摄影 镜头 拍摄运动的物体时,如果运动轨迹已知,摄影镜头必须对焦距进行调节,从而调整目标的像点的位置,使得目标始终位于焦点上,达到实时拍摄的 目标,传统变焦大多是利用机械装置完成的,比如凸轮机构,齿条机构;但是由于机械加工工艺复杂,其精度、平稳性和灵活性都难以满足要求,为此本系统利用步 进电机带动 摄像机 完成变焦,由于步进点机精确地按照步进角转动,并且由 DSP 进行控制,从而满足了以上机械装置无法完成地性能要求。实验结果表明,本系统 调焦曲线与理想曲线拟合度较好,拍摄已知运动轨迹的目标,达到了满意效果。 1 调焦系统设计思想   在光学系统中,采用一组物镜,调节轴向位移,物镜光学系统物象关系是:
[安防电子]
基于<font color='red'>DSP</font>芯片TMS320F240的步进电机调焦系统设计
一种基于USB与DSP的指纹识别系统设计方案
  通用串行总线USB(UNIversal Serial Bus)是一种新型接口技术。它是由Intel、Microsoft等公司为解决日益增加的外设与有限的主板插槽与端口之间的矛盾而制定的一种串行通信标准。USB具有以下特点:(1)有较高的传输速率。USBl.1支持全速和低速两种方式,全速速率为12Mbps,低速速率为 1.5Mbps;USB2.0除支持USBl.1的两种速度方式外,还增加了速率可达480Mbps的高速方式。(2)使用方便灵活。USB支持即插即用和热插拔,允许在任何时候连接和断开外设。当外设被连接时,系统会自动检测到外设并准备使用。(3)易于扩展。通过根集线器可携带127个设备真正实现多个外设共用一个接口。此外,U
[嵌入式]
一种基于USB与<font color='red'>DSP</font>的指纹识别系统设计方案
DSP、FPU加入后MCU市场战局的变化
自从MCU(微控制器)导入了DSP(数位讯号处理器)与FPU(Floating Point Unit;浮点运算单元)功能后,MCU可以拓展的应用范围便大幅增加,这几年来,诸多MCU大厂都纷纷导入,使得MCU市场战局变得更加诡谲多变。各家大厂就MCU的产品策略也不尽相同。 然而,尽管应用面大幅增加,但DSP与FPU在功能上要如何区分?彼此的关系是什么?这在ARM推出了Cortex-M4后,这类的议题才开始渐渐被市场所重视。 DSP、FPU不再高不可攀 瑞萨电子营业行销事业部第一营业行销部副理黎柏均表示,其实FPU的导入,还是要考量成本的问题,若不需要,其实采用定点运算的MCU来因应系统需求即可。一般来说,
[半导体设计/制造]
基于DSP的声控系统设计与实现
  机器人声控系统的研究一直是机器人研究的主要内容之一。传统的声音控制系统一般采用PC 机作为核心平台对机器人进行控制,虽然其具有处理能力强大、语音库完备、系统更新能力强等优点,但是PC 机体积大,功耗大,成本高,不适合于中、小型机器人使用。本文以SPCE061A 为核心,设计了一套机器人声控系统,和传统的PC 机声控系统相比较,具有成本低、体积小、耗能低和使用灵活方便等特点。   本系统采用的机器人平台是北京博创兴盛机器人技术有限公司提供的Voyager II 型地面移动机器人,该机器人采用了模块化的设计理念,高负载能力的直流伺服控制,可选配声纳、红外、视觉、罗盘、GPS 等传感器和机械手等执行器。完全可以满足声控系统的设计要求。
[单片机]
基于<font color='red'>DSP</font>的声控系统设计与实现
点阵式在线激光打码技术的应用研究
点阵式在线激光打码技术能实现高速高精度在线编码,代表了当前在线编码技术的最新发展方向,能为企业提供高效可行的产品编码解决方案。本文主要对点阵式在线激光打码技术的应用进行了深入研究。 1点阵式在线激光打码技术原理介绍 点阵式在线激光打码技术采用振镜式扫描策略。如图1所示,打码系统通过X、Y两个振镜的角度偏转来控制激光的扫描路径。 图1振镜式扫描策略 点阵式在线激光打码技术采用点阵字符进行在线编码。点阵字符由一系列的点组成。图2所示为5×7的点阵字符“N”和“C”标记时的情况。当振镜扫描到红色位置时,激光器出光,物体被激光标记上一个点。当振镜扫描到白色位置时,激光器闭光,物体不会被标记。 图2点阵字符的激光标记 当被编码产
[嵌入式]
点阵式在线激光打码技术的应用研究
用FPGA实现DSP与液晶显示器的快速接口
  随着器件集成工艺的发展和Soc器件的出现,现在的数字系统正在越来越多地采用可编程器件设计。这样,不仅开发周期短,而且在价格和使用难易度上也显示了很大的优势。更为重要的是,还能利用器件的现场可编程特性,根据应用的要求对器件进行动态配置,简便易行地完成功能的添加或变化。   在高速的数字信号处理系统中,要涉及到大量的计算,为了提高运算速度,正大量使用DSP器件。目前的可编程器件,其时钟频率可以很高,在高速数字信号处理系统中将发挥越来越大的作用。因此,DSP+FPGA的方案正越来越多地被电子工程师们采用。   在很多的实际数字系统中,往往需要良好的用户界面,其中LCD是被大量采用的显示器件。由于LCD是典型的慢速设备(相对于DS
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

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