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簡析智能傳感器訊號處理的市場需求
來源:賽斯維傳感器網(wǎng) 發(fā)表于 2014/12/30

  傳感器是用于偵測、監(jiān)控和響應溫度、壓力、濕度和運動等物理參量的設(shè)備。它們是許多實際工作系統(tǒng)不可或缺的零組件,在工業(yè)、消費、汽車、醫(yī)療和軍事方面應用非常廣泛。在過去,從傳感器獲得的數(shù)據(jù)被直接發(fā)送至中央控制單元,然后中央控制單元可能會使用外掛的硬件組件或數(shù)字邏輯對傳感器數(shù)據(jù)執(zhí)行后制或顯示。

  隨著8位微控制器(MCU)等嵌入式處理器解決方案的出現(xiàn),將固定的中央硬件替換為可透過程序執(zhí)行應用所需特定任務(wù)的微控制器所帶來的優(yōu)勢愈加明顯。但是,8位微控制器只能提供給計算密集度不大的系統(tǒng)做一些基本處理任務(wù)。

  為此,智能傳感器訊號處理的需求逐漸浮現(xiàn),而其具備的條件包括以下幾項:

  傳感器訊號融合

  傳感器應用復雜度的急速提升,使得將更強大的智能嵌入至傳感器接口變得勢在必行。很多應用均采用多個傳感器來獲取各種測量數(shù)據(jù),并且運用十分先進的方法對數(shù)據(jù)進行處理。

  在某些情況下,必須同時處理來自多種傳感器的訊號,因而須利用同一個微控制器,這種情況可以稱為「傳感器訊號融合」。每種類型的傳感器都有各自的訊號特性,并且須要透過不同的后制從中提取有用的信息,這會增加中央處理器(CPU)的運算量和周邊數(shù)據(jù)處理量。

  容錯技術(shù)需求大增

  對于處理器而言,監(jiān)控傳感器訊號和偵測可能引起系統(tǒng)完全故障的錯誤也非常有用。檢測出錯誤情況后,可完全關(guān)閉系統(tǒng)或切換到多余備分傳感器。如果在錯誤檢測流程中再加入一個步驟,就可以在故障實際發(fā)生前對其進行預測,這將大大簡化現(xiàn)場硬件維護和保養(yǎng)。

  此類容錯算法和技術(shù)可能會相當復雜,需要更高的運算能力、更大的內(nèi)存以及容易與更豐富的周邊功能,因此有必要升級到16位微控制器。

  分布式處理

  在許多應用中,傳感器實際分散在較廣的區(qū)域內(nèi),如分散在大型建筑或工廠內(nèi),或分散在汽車的不同零件內(nèi)。對于這樣的分布式系統(tǒng)來說,集中式處理/控制方法往往被證實無效,或者在最佳情況下仍然效能不彰。

  要減輕中央控制單元在處理和數(shù)據(jù)儲存方面的壓力,最好將處理能力分散到多個靠近的傳感器,或者甚至與傳感器整合的微控制器上。但是這種分布式傳感器處理方法需要各種強大的訊號轉(zhuǎn)換和通訊周邊。

  剖析智能傳感器處理訊號鏈

  傳感器訊號處理包括各式各樣的嵌入式應用,但可以概括地定義代表傳感器處理系統(tǒng)特點的通用訊號鏈。傳感器應用的主要組件是感測組件(也稱為轉(zhuǎn)換器)、訊號調(diào)整電路(多數(shù)是模擬電路組件),以及嵌入式微處理器(在某些情況下是簡單硬件電路的數(shù)字邏輯電路或ASIC)(圖1)。

  感測組件種類多樣

  感測組件(實際上就是「傳感器」)是用于將關(guān)注的物理參量轉(zhuǎn)換成某種電子訊號的裝置。智能傳感器處理應用經(jīng)常使用多個感測組件,它們屬于同一類型,如空調(diào)系統(tǒng)中的多個熱敏電阻,或者屬于不同類型,例如一臺工業(yè)機械設(shè)備中的熱電偶和一氧化碳探測器。每種類型的傳感器都有自己的一套訊號調(diào)整和數(shù)據(jù)后制要求,可以根據(jù)所測量的物理參量對感測組件進行廣義分類,例如溫度傳感器、壓力傳感器、流量傳感器、氣體/化學傳感器、聲音/超音波傳感器、位置/運動傳感器、加速計、圖像傳感器、光傳感器。

  也可以根據(jù)傳感器輸出的電子訊號的類型對傳感器進行分類。概括而言,共有四種常見的傳感器類型:

  電壓傳感器
  產(chǎn)生隨感興趣的物理量而變化的輸出電壓。

  電流傳感器
  產(chǎn)生變化的電流。

  頻率傳感器
  產(chǎn)生電壓波形,該波形的頻率取決于待測量。

  數(shù)位傳感器
  只根據(jù)輸入?yún)?shù)產(chǎn)生數(shù)字電壓數(shù)據(jù)。在某些情況下,所產(chǎn)生的數(shù)字數(shù)據(jù)只是二進制0/1訊號。此類傳感器的輸出在本質(zhì)上不同于大多數(shù)其它傳感器,后者產(chǎn)生的訊號在模擬范疇變化。

  訊號調(diào)整電路設(shè)計視傳感器類型而定

  簡單地說,訊號調(diào)整電路將感測組件的輸出訊號規(guī)畫到其余電子電路或應用軟件可以處理的范圍內(nèi)。傳感器應用所需的具體訊號調(diào)整電路,取決于所采用的傳感器的類型。例如,某個傳感器根據(jù)所測量的物理參數(shù)大小產(chǎn)生輸出電壓,其需要的訊號調(diào)整能力,可能不同于產(chǎn)生可變電阻的傳感器。從本質(zhì)上說,傳感器應用均有以下共同的訊號調(diào)整要求。

  首先,傳感器產(chǎn)生的訊號必須盡量避免混入噪聲。而且,訊號的頻譜(亦即訊號頻寬)必須根據(jù)某些約束條件限制在特定的范圍內(nèi),因而常常有必要使用一種稱為迭頻消除濾波器的設(shè)備。其次,不管是電壓、電流還是頻率,傳感器所產(chǎn)生訊號的振幅通常較小。為了準確處理訊號,讓系統(tǒng)盡量不受噪聲的影響,須要將訊號放大。

  除了濾波和放大外,還須使用模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)將訊號轉(zhuǎn)換成數(shù)字形式,這增加了訊號調(diào)整要求。除了要放大訊號外,可能還須要對訊號進行轉(zhuǎn)換,使其能適應不同的ADC參考電壓。但是,很多ADC,尤其是微控制器或數(shù)字訊號控制器(DSC)中包含的ADC,僅對單極性輸入有效。換句話說,輸入電壓不能相對地在正負電位之間變換。在這種情況下,就必須使用電壓位準移位器。

  顯示出某個具體的傳感器處理應用所需的訊號調(diào)整電路。在本例中,使用一個三運放差動放大器將熱電偶產(chǎn)生的差動輸出電壓放大,然后送入內(nèi)建模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器C的輸入端。與此相似,ADC的另一個輸入,可用于補償熱電偶引線結(jié)點和印刷電路板(PCB)布線交匯處產(chǎn)生的電壓的影響,而且更多用于補償后者。

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