基于单片机的信号采集系统设计方案

作者:亚博yabo888vip网页版登录发布时间:2022-02-25 06:13

本文摘要:信号收集设备普遍用于于机器身体健康诊断系统中用来记录、监控和临床。机器情况数据常常由非便携式或者带上导线的设备搜集。对于一些最重要的应用于,比如危险性或者很远的地点,特别是在是在航空上,获取可以便利地装载或者加载的设备是适当的。另外,机器身体健康临床特别是在是机床振动信号临床常常处置低频信号,这有一点注目。 本文研究一种微控制器为基础的信号收集系统,以符合信号收集的低成本和灵活性模式。

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信号收集设备普遍用于于机器身体健康诊断系统中用来记录、监控和临床。机器情况数据常常由非便携式或者带上导线的设备搜集。对于一些最重要的应用于,比如危险性或者很远的地点,特别是在是在航空上,获取可以便利地装载或者加载的设备是适当的。另外,机器身体健康临床特别是在是机床振动信号临床常常处置低频信号,这有一点注目。

  本文研究一种微控制器为基础的信号收集系统,以符合信号收集的低成本和灵活性模式。研发系统的主要硬件还包括一台微型计算机、一个以PIC18F1320为基础的微控制器电路板以及串行通讯链接设备。EEPROM24LC32A被用来展开存储器拓展。

微型计算机运营控制程序。一旦用户在微型计算机界面上要求取样输出,信息之后通过RS-232端口送到微控制器。

微型计算机和微控制器通过特定的协议通信。微型计算机告诉微控制器模-数切换的取样间隔、取样次数与取样地下通道。电路板的设计考虑到了开放式结构。

该系统使用了24插槽更容易插拔的插座来容纳Micro-chip微控制器。微处理器将调制的信号转换成数据必要输送到微型计算机或者存储于EEPROM以便将来加载。有所不同的命令与对系统代表系统的有所不同操作者。

电路板通过串行电缆在收集完了信号后相连到微型计算机交互,也可以即时相连和传输。  1系统硬件设计  系统的主要原理图如图1右图。其中PIC18F1320控制器使用5V电源供电,反对在线串行编程,最低时钟频率超过40MHZ,通讯波特率可以自动检测。端口A是双向输出/输入适配管脚,AN0等管脚被定义成仿真输出,由用户是行使用地下通道的自由选择。

总共有13个模/数切换地下通道且取样时间可以编程。地下通道输出的被测信号经过电子电路调制成合乎放控制器电气拒绝的信号。

调制信号经过切换变为寄存器内的数据,模数转换的参照电压为+5V。电路板可以微控制器新的编程后便利地放入;同时,电路板可通过跳线设置民终端用户展开电缆相连。由于微控制器与串行电路的电气特性有所不同,工业标准级的MAX232芯片被用于以确保准确的数据传输(闻图2)。

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该芯片和PIC18F1320一样限于于低功耗场合。MAX232上相连的电容使用的是电解电容,电容值为1UF。


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