[发明专利]一种多通道应变信号同步采集系统与方法在审

专利信息
申请号: 201910398189.7 申请日: 2019-05-14
公开(公告)号: CN110032126A 公开(公告)日: 2019-07-19
发明(设计)人: 童子权;杨青云;任丽军;纪铁军;单冬梅;余皓明 申请(专利权)人: 哈尔滨理工大学
主分类号: G05B19/042 分类号: G05B19/042
代理公司: 哈尔滨市伟晨专利代理事务所(普通合伙) 23209 代理人: 韩立岩
地址: 150080 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 驱动电路 应变信号 多通道 抗混叠滤波电路 同步采集电路 同步采集系统 微处理器系统 比例变换 电压基准 放大电路 设置模块 应变电桥 电路 程控 模拟信号转换 模数转换芯片 转换数据存储 测量领域 传输电路 电气隔离 电子技术 放大滤波 隔离模块 数字隔离 数字信号 同步转换 模数 构架 传输 驱动 节约
【说明书】:

发明一种多通道应变信号同步采集系统与方法属于电子技术测量领域;该系统包括电压基准比例变换电路,程控设置模块,驱动电路,惠斯通应变电桥,放大电路,抗混叠滤波电路,A/D同步采集电路,隔离模块和微处理器系统;电压基准比例变换电路的电压通过程控设置模块提供给驱动电路,驱动电路驱动惠斯通应变电桥将应变信号通过放大电路和抗混叠滤波电路进行放大滤波,再通过A/D同步采集电路和数字隔离将模拟信号转换为数字信号,最后通过SPI接口传输给微处理器系统进行处理;本发明提出的多通道应变信号驱动电路及A/D模数同步转换构架,无需各通道之间的电气隔离,无需多个模数转换芯片,无需扩展的转换数据存储与传输电路,减少了尺寸,节约了成本。

技术领域

本发明一种多通道应变信号同步采集系统与方法属于电子技术测量领域。

背景技术

在生产生活及科学研究中,经常需要实时测量重量、压力、振动等物理参数,而且需要同步采集多点的实时信息以便进行计量或信号的时域及频域的分析,例如对大型桥梁的监测,需要同时采集多点的振动信号来分析交通流量的分布,桥梁的共振频率,楼宇的监测也是如此,要监测其振动,分析其物理特性。

传统多通道应变信号同步采集装置如图1所示,从图1中能够看出,由于各惠斯通应变电桥阻值的离散性,为保证高精度测量,每个通道都需要一个独立的A/D及完整的惠斯通应变电桥信号调理电路,还需要构建专门的转换数据传输链接电路,因此电路比较复杂,成本也比较高,物理尺寸也比较大。

为解决传统的多通道应变信号同步采集系统的问题,本发明提出了一种多通道应变信号同步采集系统。

发明内容

针对传统多通道应变信号同步采集装置电路复杂,成本高,物理尺寸大的问题,本发明公开了一种多通道应变信号同步采集系统,并公开了一种多通道应变信号同步采集方法。

本发明的目的是这样实现的:

一种多通道应变信号同步采集系统,包括电压基准比例变换电路,程控设置模块,驱动电路,惠斯通应变电桥,放大电路,抗混叠滤波电路,A/D同步采集电路,隔离模块和微处理器系统;

电压基准比例变换电路的电压通过程控设置模块提供给驱动电路,驱动电路驱动惠斯通应变电桥将应变信号通过放大电路和抗混叠滤波电路进行放大滤波,再通过A/D同步采集电路和数字隔离将模拟信号转换为数字信号,最后通过SPI接口传输给微处理器系统进行处理。

上述多通道应变信号同步采集系统,所述电压基准比例变换电路包括电压基准,降噪滤波电路和逻辑电路;

所述电压基准采用ADR02、ADR4550、REF5050或其他兼容基准芯片;

所述降噪滤波电路通过对电压基准进行降噪滤波,输出5V基准电压;

所述逻辑电路包括U3芯片、U4芯片、U5芯片和3×8电阻网络;所述U3芯片、U4芯片和U5芯片均为运算放大器芯片,选用OPA2277、AD706或其他性能相近的精密双运放芯片,U3芯片-B的同相输入端连接降噪滤波电路的输出端,U3芯片-B的反相输入端定义为VP4,连接U3芯片-B的输出端,U3芯片-B的输出端连接电阻网络第一列的左侧;U3芯片-A的同相输入端接地,U3芯片-A的反相输入端连接电阻网络第四列和第五列交界,U3芯片-A的输出端定义为VN4,连接电阻网络第八列的右侧;U4芯片-A的同相输入端连接电阻网络第三列和第四列交界,U4芯片-A的反相输入端连接U4芯片-A的输出端,定义为VP1;U4芯片-B的同相输入端连接电阻网络第二列和第三列交界,U4芯片-B的反相输入端连接U4芯片-B的输出端,定义为VP2;U5芯片-A的同相输入端连接电阻网络第六列和第七列交界,U5芯片-A的反相输入端连接U5芯片-A的输出端,定义为VN2;U5芯片-B的同相输入端连接电阻网络第五列和第六列交界,U5芯片-B的反相输入端连接U5芯片-B的输出端,定义为VN1。

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