爆炸現場溫度動態測試的方案設計
測量系統就是通過傳感器把被測信號轉換成電信號,從而測量出被測量。溫度測量系統就是通過溫度傳感器把溫度信號轉換成模擬電信號,為了方便直觀,再把電信號用顯示器顯示出來的系統。隨著社會的進步、科技的發展以及工業生產的需要,人們對溫度的測量和控制越來越重視,對溫度測量產品的測量精度要求也越來越高。對溫度的準確采集及合理調控,將會對那些對溫度測試要求較高的工作環境起到至關重要的作用。通常溫度測量系統是以溫度傳感器為核心的測溫系統,隨著科學技術的進步,溫度測量系統的設計也越來越向集成化、智能化方向發展。本文是基于CPLD和鎢錸熱電偶溫度傳感器的爆炸現場溫度動態測試的方案設計。
本文引用地址:http://www.j9360.com/article/160390.htm在爆炸現場溫度動態測試中,我們用到的技術叫存儲測試技術。所謂存儲測試技術,是指在對被測對象無影響或影響在允許范圍的條件下,在被測體內置入微型存儲測試儀器,現場實時完成信息快速采集與存儲,事后回收記錄儀,由計算機處理和再現被測信息的一種動態測試技術。
爆炸現場溫度動態測試總體設計
本次設計的溫度測試系統,主要是利用CPLD來實現。溫度傳感器將外界溫度信號轉換為微弱的電壓信號,通過模擬電路部分將輸入信號進行放大和濾波,再經過A/D轉化電路把模擬信號轉換為數字信號,然后經過FIFO存入存儲器,計算機通過接口電路對數據進行讀取。其中,A/D轉換器、FIFO、存儲器和電源管理模塊都是由CPLD控制。
主控芯片CPLD的選擇
在本次設計中使用Xilinx公司生產的XCR3128作為溫度測試系統的主控CPLD芯片。XCR3128有100個引腳,其中有76個I/O引腳,4個信號接口,4個全局時鐘,7個VCC,8個GND,1個PORT_EN;共包含128個宏單元,VCC為3.6V,電流限制為200mA。XCR3128封裝小,功耗低,充分滿足了實際需要。在本次設計中,控制部分主要由CPLD控制電路時序和工作模式的產生。主要功能有:
1)電源管理及控制模塊:該模塊主要實現測試系統的電源管理及全局時鐘控制,從而達到降低功耗和控制各信號初態的目的。
2)時鐘分頻模塊:該模塊主要實現對從晶體振蕩器輸出到CPLD的時鐘進行分頻,從而得到A/D轉換器、存儲器和FIFO需要的時序。
3)編程觸發比較模塊:該模塊主要實現觸發溫度數字電平的編程,通過移位寄存器實現;數字比較部分是把A/D轉換結果和所編溫度數字電平值比較判斷觸發與否。
4)FIFO及存儲器地址模塊:該模塊主要實現生成FIFO和存儲器需要的地址,FIFO和存儲器的數據讀寫。
5)A/D時序產生模塊:該模塊主要實現A/D轉換器的CONVST/和讀信號的時序生成。
6)讀數模塊:該模塊主要實現讀數接口的邏輯連接控制,接收計算機發送的脈沖信號,以完成數據傳輸的目的。
溫度傳感器
本次使用的是美國NANMAC公司的E12鎢錸侵蝕熱電偶。因為在爆炸場等高溫、高壓、高沖擊的惡劣環境下,采集瞬時溫度的動態變化對溫度傳感器要求很高。而該熱電偶瞬態溫度響應時間僅為幾百微妙,溫度范圍高達2315℃,耐壓程度高達69MPa,完全能夠滿足爆炸場溫度測試的需要。為了使E12鎢錸熱電偶冷端溫度固定在0℃,本次設計采用了補償電橋法補償冷端的溫度變化。
熱電偶是溫度測量儀表中常用的測溫元件,是由兩種不同成分的導體兩端接合成回路時,當兩接合點 熱電偶溫度不同時,就會在回路內產生熱電流。如果熱電偶的工作端與參比端存有溫差時,顯示儀表將會指示出熱電偶產生的熱電勢所對應的溫度值。
侵蝕型熱電偶能測量前所未有的溫度數據。因為該熱電偶結置于探頭端面上。它可以加工成任何形狀。在測量過程中會受侵蝕或磨損,但它會在受侵蝕的情況下自動更新其熱電偶結。此外,它的響應時間達到微秒級,可測量內壁表面或室內的兩種不同的溫度:一種是表面溫度(熱接地熱電偶),另一種是內壁表面接合面溫度或氣體溫度(非熱接地熱電偶)。
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