虛擬儀器技術的設計潤儀儀表振動測試系統基于
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測試系統大多采用電子丈量儀器其特點是功能單一、、靈活性較差、大大的制約了振動測試的范圍。振動是自然界普遍的現象。>
正在流行著一種將虛擬儀器技術引到振動測試領域中的技術,如今。將計算機技術和振動測試技術相結合,
虛擬振動測試儀器不只功能強大、用途多樣,組建虛擬振動測試系統。實踐標明。而且具有友好的用戶界面和簡化的圖形化編程方法,受到廣大用戶的普遍歡迎和高度重視,成為振動測試新的發展方向。
1虛擬振動測試系統的硬件設計
虛擬振動測試系統的硬件主要包括了加速度傳感器力傳感器、信號放大器、數據采集卡以及通用PC機。
1.1加速度傳感器
機械振動丈量中常用的壓電式加速度傳感器,加速度傳感器主要測試振動體的振動加速度。以某些資料受力后在其外表發生電荷的壓電效應為轉換原理的傳感器,
用適當的測試系統檢測出電荷量,壓電式加速度傳感器輸出的電荷量與物體振動加速度成比例。就實現了對振動加速度的丈量。有體積小,重量輕,靈敏度高和頻率范圍寬的優點,
適于選用電荷放大器,振動測試中應用為普遍。本系統的設計采用的并聯壓電材料的壓電傳感器。其電路特點是放大器輸出電壓只與傳感器發生的電荷輸入量及放大器反饋電容有關,
這一特性使電荷放大器的傳輸線路的分布電容不敏感,與構成電路的電纜形成的分布電容和信號頻率無關。傳輸距離可達數百米。
1.2電荷放大器
不能直接被數據采集卡采集,壓電式傳感器輸出的電荷信號比較微弱。需要用信號放大器把較弱的電荷信號轉化成較強的能被數據采集卡采集的電壓信號。
核心是一個具有電容負反饋、且輸入阻抗及高增益的運算放大器。電荷放大器是一種輸出電壓與輸入電荷量成正比的放大器。>
電荷放大器上還具有低通濾波器和能按傳感器靈敏度調節放大倍數的適調放大器。本系統采用BC97型電荷放大器為例。>
1.3數據采集卡
此卡設計基于PCI總線,本系統中采用的數據采集卡是PCI-6024美國NI公司生產的多功能接口卡。數據傳輸速率高,吞吐量大,數據采集卡設計的主流,
支持DMA 方式和雙緩沖模式,一塊性價比較好的產品。保證了實時的信號不間斷采集與儲存。
信號輸入范圍分別為-5v+5v和010v提供16路單端/8路差動模擬輸入通道,支持單極性和雙極性模擬信號輸入。
24線的TTL型數字I/O3個16位定時計數器等多種功能。實際丈量是輸入信號通過BNC接頭從輸入端子進入數據采集卡進行數據采集,2路獨立的D/A 輸出通道。
2虛擬振動測試系統的軟件設計
運用圖形化編程語言LabVIEW為軟件開發平臺,虛擬振動測試系統的軟件設計。順序的開發過程中運用模塊化的設計思想,根據不同功能的需要,分別組建各種功能模塊,
為了將各模塊集成到一起,本系統包含了數據采集模塊、數據存儲與讀取模塊、數據處置模塊、結果顯示模塊。還設計了一個主界面來實現各模塊的調用。后再對系統進行集成和調試。
2.1系統主界面的設計
利用LabVIEW中提供的EditMenu菜單,系統的主界面設計中。先將要實現的功能作為菜單選項的內容,以便在運行時調用,然后在框圖中對各項菜單的調用通過Case循環進行選擇,
這樣在運行中,使各項菜單對應各項子VI各子VI中的VISetupEexecutOptions中選擇ShowFrontPanelWhenCalled選項。當選擇了菜單中的某項內容時,該子VI就被選中調用。
2.2數據采集模塊
數據采集模塊使用了LabVIEW中A nalogIuput功能塊中的A IWaveformScan模塊進行采集控制。>
并可進行采集通道、采樣速率、采樣點數、加窗方式、平均次數、顯示譜的類型控制,根據不同需要可以選擇連續信號采集或單次信號采集。還可通過光標移動觀察信號的時域值和頻域值,觸發方式上,
信號觸發時,還可以選擇信號觸發或自由采集。可選擇觸發電平、觸發沿、觸發前預保管點數等參數。
2.3數據存儲與讀取模塊
數據存儲模塊的主要功能是將顯示器上顯示的圖像所對應的時域數據存入二進制文件;將與采集數據有關的參數:
便于數據讀取模塊和用戶使用。平均次數、數據長度、分析帶寬、觸發點采樣點、采集時間等存入與數據文件同名的文本文件中。>
數據讀取模塊可以方便地進行文件的讀寫操作。LabVIEW讀寫文件的過程為:打開一個文件按一定格式進行讀寫內容后關閉文件。數據讀取模塊中用到主要函數分別是打開文件函數、讀文件函數、關文件函數。
2.4數據處置模塊
需要完成數字濾波、加窗處理、頻譜分析、功率譜分析、相關分析、倒譜分析等諸多功能。時域分析有自相關與互相關分析,數據處置模塊順序的設計是本系統軟件設計的關鍵局部。
對數據的預處置可進行各通道標定系數輸入及用數字濾波器進行濾波,幅值域分析可以進行均值、方差、概率密度和概率分布統計??蛇M行低通、高通、帶通、帶阻濾波,
包括自功率譜、互功率譜、幅度倒頻譜、頻響函數,基于FFT頻率分析。其中頻響函數可以根據需要采用不同的估計公式,可選擇顯示實部和虛部、
主要有矩形窗、漢寧窗、哈明窗、指數窗等,幅頻和相頻以及相干函數。另外在頻域分析時可對各信號進行加窗以減少泄漏。充分利用計算機的資源,計算FFT點數可以從512點到16384點,
可任意選擇兩通道計算頻響函數和互功率譜。信號分析中調用了autopowerspectrumspectrumunitconversionpowfrequencestimate等子VI模塊。可進行多次平均以減少誤差。>
2.5數據顯示模塊
同時它還包括許多附屬的顯示項,數據顯示模塊是將采集到數據以及分析后的數據數據顯示到顯示器上。
大值及其相應位置顯示,包括坐標單位顯示。時限顯示,數據采集文件索引顯示,供使用者觀察系統測試結果。
3虛擬振動測試系統的實際測試
本文介紹了虛擬振動測試系統的開發全過程,為了驗證整個系統順序運行的正確與否,采用錘擊法對試件進行錘擊測試,用裝有力傳感器力錘對試驗結構進行錘擊,用加速度傳感器進行拾振, 將兩個信號經電荷放大器放大后送入數據采集卡,通過軟件設定采集條件控制采集,并將采集到數據存儲和進行各種分析。采集時設置采樣通道為2個, 采樣頻率為1000Hz平均次數為5次,每次采集點數設為1024點,觸發通道為0通道,觸發電平為100mv觸發沿為默認的上升沿,預保管點數為20個。從測試結果上看, 激勵信號和響應信號反映的正是錘擊法激勵時激勵及響應信號應有的典型形狀,可見系統順序運行良好,系統可靠性較高。
本文介紹了虛擬振動測試系統的設計。
實踐證明采用LabVIEW和基于PC數據采集卡構造虛擬振動測試系統是切實可行的測試系統功能強大,模塊化的編程使順序擴展變得很方便。 可以預見,虛擬儀器技術在整個測試領域將會有更加廣闊的應用空間。
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