1.檢測儀表的信號變換
檢測儀表中信號變換是非常重要的一個環(huán)節(jié),合理地設(shè)計信號變換環(huán)節(jié)對提高儀表的準確度和可靠性有重要意義。信號變換按結(jié)構(gòu)形式來分主要有:簡單直接式變換、差動式變換、參比式變換和平衡(反饋)式變換。
(1)簡單直接式變換
簡單直接式變換的結(jié)構(gòu)形式如圖1.1所示。圖1.1(a)是最簡單的信號變換,敏感元件的輸出一般應(yīng)是電學(xué)量,轉(zhuǎn)換電路的作用是電信號的放大或電信號間的轉(zhuǎn)換。圖1.1(b)中的敏感元件的輸出一般是非電的中間物理量。轉(zhuǎn)換元件將該物理量轉(zhuǎn)換成電學(xué)量。

圖1.1 簡單直接式變換形式
簡單直接式變換儀表是一種開環(huán)式儀表,結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,但儀表的準確度較低,信息能量傳遞效率較低。
(2)差動式變換
差動式變換是采用兩個轉(zhuǎn)換元件同時感受敏感元件的輸出量,并把它轉(zhuǎn)換成兩個性質(zhì)相同,但沿反方向變化的物理量(一般為電學(xué)量),如圖1.2所示。通過轉(zhuǎn)換電路進行差動放大。圖1.3是兩個典型的應(yīng)用實例。

圖1.2 差動式變換形式 圖1.3差動式變換的應(yīng)用實例
由理論分析可知,差動式變換與簡單直接式變換相比有以下特點:有效輸出信號提高一倍,信噪比得到改善;非線性誤差減?。灰子趯崿F(xiàn)初始狀態(tài)(“零”輸入)的零輸出;能消除部分環(huán)境因素的影響。
(3)參比式變換
如圖1.4所示,參比式變換中采用兩個性能完全相同的檢測元件,它們同時感受環(huán)境條件量,但只有一個感受被測量。轉(zhuǎn)換電路的作用是將同時作用在二個檢測元件上的環(huán)境條件量的干擾信息除去,對被測量信息進行放大。

采用參比式變換可以較好地消除干擾來源明確的環(huán)境條件量的影響。
(4)平衡(反饋)式變換
平衡式變換的原理框圖如圖1.5所示,敏感元件的輸出信號與反饋元件的輸出信號
在比較器進行比較,其差值傳遞給轉(zhuǎn)換元件,通過轉(zhuǎn)換電路和放大器后輸出。具有平衡式變換環(huán)節(jié)的儀表稱平衡式儀表,也稱閉環(huán)結(jié)構(gòu)式儀表.

圖1.5平衡式變換原理框圖
可以推出,變換環(huán)節(jié)的信號輸入輸出關(guān)系可近似為反饋系數(shù)的倒數(shù)。當(dāng)反饋系數(shù)比較穩(wěn)定時,整個變換環(huán)節(jié)就可以達到比較高的準確度。根據(jù)敏感元件輸出信號
的不同,有力平衡式變換和力矩平衡式變換。根據(jù)平衡時比較器的輸入信號
和
之間是否有差值,有無差隨動式變換和有差隨動式變換之分。
2.檢測儀表中常見的信號變換方法
(1)位移與電信號的變換
很多敏感元件將被測量轉(zhuǎn)換成位移,所以位移與電信號的變換是在敏感元件的基礎(chǔ)上進一步用轉(zhuǎn)換元件來實現(xiàn)。常用的轉(zhuǎn)換元件有:
①霍爾元件 將霍爾元件置于非勻強磁場中(一般為線性的),并與敏感元件自由端(產(chǎn)生位移端)相連。當(dāng)敏感元件的自由端產(chǎn)生位移,并帶動霍爾元件時,由于霍爾元件所受磁場強度的變化而改變霍爾電勢。
②電容器 電容器由固定極板和動極板組成,當(dāng)動極板隨敏感元件自由端變化時,電容器的電容量隨之而變,從而把位移轉(zhuǎn)換成電容量。
③差動變壓器 將敏感元件自由端與位于差動變壓器骨架中間的鐵心相連,敏感元件自由端(也就是鐵心)的位移變化改變變壓器的互感系數(shù),使變壓器副邊線圈的感應(yīng)電動勢發(fā)生變化。
此外還有電感器,光學(xué)方法等都能將位移量轉(zhuǎn)換成電信號的變化。
(2)電阻與電壓的變換
電阻是一種很常見的敏感元件,電阻與電壓的變換較多地采用電橋,圖1.6是一個典型的不平衡電橋原理圖,其中敏感元件根據(jù)測量的目的和要求的不同可以是,
,
和
中的任何一個,或其中二個或全部四個。不同的接法和工作形式會導(dǎo)致不同的輸出,但最基本的電橋輸出電壓由下式?jīng)Q定(設(shè)
)

當(dāng)電橋為電流輸出,并滿足負載電阻與電橋初始狀態(tài)等效電阻
相等時,流過負載電阻
的電流
為
(1.2)
式中為電橋的等效電動勢,在數(shù)值上與式(1.1)的
相同。
根據(jù)初始狀態(tài)下各橋臂的阻值是否相等不平衡電橋分等臂電橋和不等臂電橋。根據(jù)橋臂的工作方式則有單臂工作、雙臂工作和四臂工作方式。單臂工作方式最簡單,但輸出信號較小,非線性誤差較大;雙臂工作和四臂工作的輸出信號較大,非線性誤差很?。ó?dāng)電壓輸出時非線性誤差為零)。
電橋輸出信號的大小與工作橋臂電阻的相對變化量,電源電壓成正比,所以提高電源電壓對提高電橋的靈敏度有好處,但會增加作為敏感元件的電阻上的消耗功率。另外電源電壓的變化會直接影響電橋的輸出。
當(dāng)電橋采用交流供電時,該電橋稱為交流電橋。交流電橋可用于帶感抗或容抗的敏感元件的測量。
(3)電容與電壓的變換
把電容量轉(zhuǎn)換成電壓信號主要有四種方式:
①橋式電路 采用交流電橋方式,被測電容作為其中的一個橋臂。
②脈寬調(diào)制電路,如圖1.7所示,和
為差動式被測電容,則電路的輸出
為

(1.3)

③運算放大器電路,如圖1.8所示,為被測電容,放大器的輸出電壓為:
(1.4)
④諧振電路 采用如圖1.9所示的由L、、
構(gòu)成的諧振電路,可推得輸出電壓為
(1.5)

圖1.9 諧振電路

圖1.10常見的電壓-電流轉(zhuǎn)換電路
(4)電壓-電流的變換
如圖1.10所示,當(dāng)輸入電壓為時,輸出電流為
(1.6)
(5)電流-電壓的變換
圖1.11是常見的電流-電壓轉(zhuǎn)換電路,輸出電壓與輸入電流
之間的關(guān)系為

(1.7)
3.現(xiàn)代檢測系統(tǒng)的設(shè)計
隨著計算機技術(shù)的發(fā)展和在檢測儀表中的不斷應(yīng)用,檢測儀表的概念已發(fā)生了很大變化。基于計算機技術(shù)的各種檢測方法正日益得到廣泛的重視,其中包括軟測量技術(shù)、虛擬儀器技術(shù)、智能檢測技術(shù)和多傳感器數(shù)據(jù)融合技術(shù)等。
(1) 軟測量技術(shù)
軟測量(Soft-sensing)技術(shù)也稱為軟儀表(Soft Sensor)技術(shù)。其檢測原理為:利用易測的變量(常稱為輔助變量或二次變量―Secondary Variable),依據(jù)這些易測變量與難以直接測量的待測變量(常稱為主導(dǎo)變量-Primary Variable)之間的數(shù)學(xué)關(guān)系(軟測量模型),通過各種數(shù)學(xué)計算和估計方法以軟件的形式實現(xiàn)對待測變量的測量。
應(yīng)用軟測量技術(shù)實現(xiàn)過程參數(shù)的軟測量一般主要有輔助變量選擇、測量數(shù)據(jù)預(yù)處理、軟測量模型建模和軟儀表校正等四個步驟,其中軟測量模型的建模是核心步驟。
1)輔助變量的選擇 輔助變量的選擇包括變量的類型、數(shù)目和測點位置等三個相互關(guān)聯(lián)的方面。由被測對象特性和待測變量特點決定,同時在實際應(yīng)用中還應(yīng)考慮經(jīng)濟性、可靠性、可行性以及維護性等其他因素的制約。
輔助變量的選擇要基于對對象的機理分析和實際工況的了解。一般應(yīng)符合如下若干原則:① 適用性;② 靈敏性;③ 特異性;④ 準確性;⑤ 魯棒性。
2)測量數(shù)據(jù)的處理 對測量數(shù)據(jù)的處理是軟測量實現(xiàn)的一個重要方面, 因為軟儀表的性能在很大程度上依賴于所獲測量數(shù)據(jù)的準確性和有效性。測量數(shù)據(jù)的處理一般包括測量誤差處理和測量數(shù)據(jù)變換兩部分。
3)軟測量模型的建模 表征輔助變量和主導(dǎo)變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系稱為軟測量模型,它是軟儀表的核心。相應(yīng)地,構(gòu)造軟儀表的本質(zhì)就是如何建立軟測量模型,即一個數(shù)學(xué)建模問題。
軟測量模型的建模方法多種多樣,且各種方法互有交叉和融合。在檢測和控制中常用的建模方法有:工藝機理分析、回歸分析、狀態(tài)估計、模式識別、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、模糊數(shù)學(xué)、過程層析成像、相關(guān)分析和現(xiàn)代非線性信息處理技術(shù)等。
4)軟儀表的校正 工業(yè)實際裝置在運行過程中,隨著操作條件的變化,其對象特性和工作點不可避免地要發(fā)生變化和漂移。在軟測量技術(shù)的應(yīng)用過程中,必須對軟儀表校正。由于軟測量模型是軟儀表的核心,因此對軟儀表進行校正主要是對軟測量模型進行校正。為實現(xiàn)軟測量模型在長時間運行過程中的自動更新和校正,大多數(shù)軟測量系統(tǒng)均設(shè)置有一軟測量模型評價軟件模塊。該模塊先根據(jù)實際情況作出是否需要模型校正和進行何種校正的判斷,然后再自動調(diào)用模型校正軟件對軟測量模型進行校正。
軟測量模型的校正主要包括軟測量模型結(jié)構(gòu)優(yōu)化和模型參數(shù)修正兩方面。大多數(shù)情況下,一般僅修正軟測量模型的參數(shù)。若系統(tǒng)特性變化較大,則需對軟測量模型的結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化(修正),為此需要大量的樣本數(shù)據(jù)和較長的時間。
(2) 虛擬儀器技術(shù)
虛擬儀器(Virtual Instrument)是指在通用計算機上由用戶設(shè)計定義,利用計算機顯示器(CRT)的現(xiàn)實功能來模擬傳統(tǒng)儀器的控制面板,以完成信號的采集、測量、運算、分析、處理等功能的計算機儀器系統(tǒng)。
虛擬儀器是利用圖形化編程語言(G語言)在計算機上開發(fā)的一種儀器。它結(jié)合了簡單易用的圖形式開發(fā)環(huán)境和靈活強大的編程語言,為使用者提供了一個直覺式環(huán)境。在LabVIEW開發(fā)平臺上,用戶可以根據(jù)自己的需求,隨心所欲的組織儀表的前面板,然后通過簡單的連線操作,就可以組成一個檢測與控制系統(tǒng)。它徹底打破了傳統(tǒng)檢測設(shè)備由廠家定義、用戶無法改變的模式,通過應(yīng)用程序?qū)⒂嬎銠C與功能化模塊結(jié)合起來,用戶可以通過友好的圖形界面來操作這臺計算機,就像在操作自己定義、自己設(shè)計的一臺單個儀器,根據(jù)自己的需求設(shè)計自己的檢測系統(tǒng)。
(3) 智能檢測技術(shù)
智能檢測是以傳感器和計算機為核心,以硬件和軟件相結(jié)合構(gòu)成的新的檢測系統(tǒng),通常包括測量、檢驗、故障診斷、信息處理和決策、輸出等多方面內(nèi)容。由于智能檢測系統(tǒng)充分利用了人的智能,因而具有比傳統(tǒng)的測量更廣泛的意義,它可在最少人工參與條件下,獲得最佳和最滿意的結(jié)果,所以近年來得到了廣泛的關(guān)注和發(fā)展。智能檢測系統(tǒng)具有高度的靈活性、智能化數(shù)據(jù)處理、自檢查和故障自診斷、多信息數(shù)據(jù)融合等特點,實現(xiàn)通常傳感器不能勝任的檢測任務(wù)。
(4) 多傳感器數(shù)據(jù)融合技術(shù)
基于多傳感器數(shù)據(jù)融合技術(shù)的檢測系統(tǒng)是由若干個傳感器和具有數(shù)據(jù)綜合和決策功能的計算機系統(tǒng)組成,以完成通常單個傳感器無法實現(xiàn)的測量。多傳感器融合就像人的大腦綜合處理信息一樣,它充分利用多傳感器資源,把多傳感器在空間或時間上的冗余或互補信息依據(jù)某種準則進行組合,以獲得被測對象的一致性解釋或描述。多傳感器數(shù)據(jù)融合技術(shù)具有很多優(yōu)點,如可以增加檢測的可信度;降低不確定性;改善信噪比;增加對被測量的時間和空間覆蓋程度等。
