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基于DSP的設(shè)計(jì)方案所形成的踏面擦傷檢測(cè)系統(tǒng)解析

2017-11-02 | rar | 0.5 MB | 次下載 | 1積分

資料介紹

隨著電氣化鐵路在我國(guó)的普及,列車已經(jīng)進(jìn)入高速度化時(shí)代,車輪踏面的擦傷將嚴(yán)重影響車輛與軌道設(shè)施的安全和使用壽命。實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化檢測(cè)車輪踏面狀況迫在眉睫。隨著電子技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字信號(hào)處理(Digital Signal Processor,DSP)技術(shù)取得了巨大的進(jìn)步,在當(dāng)今信號(hào)處理領(lǐng)域中已占據(jù)了主導(dǎo)地位。擦傷振動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)采用振動(dòng)加速度法進(jìn)行擦傷檢測(cè),利用壓電式振動(dòng)加速度傳感器將加速度信號(hào)轉(zhuǎn)換成電荷量,再通過(guò)電荷放大器將電荷量轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)值傳遞給DSP進(jìn)行處理,使用小波分析對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,最終顯示輪位踏面擦傷狀況。
  1 系統(tǒng)布局與工作原理
  振動(dòng)加速度擦傷檢測(cè)系統(tǒng)通過(guò)檢測(cè)車輪和鐵軌動(dòng)態(tài)接觸時(shí)發(fā)生碰撞產(chǎn)生的振動(dòng)加速度來(lái)判斷車輪踏面的狀態(tài)。圖1為振動(dòng)加速度法的傳感器布局圖。其中,L1,L2,L3,L4,L5及R1,R2,R3,R4,R5為壓電式振動(dòng)加速度傳感器,S1,S2為光電開(kāi)關(guān)。由于壓電式振動(dòng)加速度傳感器的輸出為電荷信號(hào),可選擇使用電荷放大器輸出與電荷量成比例的電壓信號(hào),在后續(xù)的采集電路對(duì)此電壓信號(hào)進(jìn)行采集與轉(zhuǎn)換時(shí),假設(shè)列車從左向右行駛,當(dāng)車輪行駛到S1處時(shí),光電開(kāi)關(guān)被擋斷,產(chǎn)生開(kāi)啟采集數(shù)據(jù)信號(hào),DSP采集系統(tǒng)對(duì)10個(gè)傳感器輸出信號(hào)進(jìn)行采集和存儲(chǔ);當(dāng)車輪行駛至S2處時(shí),光電開(kāi)關(guān)被擋斷,產(chǎn)生停止采集信號(hào),采集系統(tǒng)停止數(shù)據(jù)采集,保存數(shù)據(jù)講行數(shù)據(jù)處理,顯示處理結(jié)果。
  基于DSP的設(shè)計(jì)方案所形成的踏面擦傷檢測(cè)系統(tǒng)解析
  2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
  利用壓電式振動(dòng)加速度傳感器對(duì)加速度信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)。采用TI公司的DSP芯片TMS320F2812作為系統(tǒng)核心,使用片內(nèi)自帶的12位16通道A/D轉(zhuǎn)換器對(duì)傳感器信號(hào)進(jìn)行采集,因此不再需要另加其他A/D轉(zhuǎn)換芯片,只需對(duì)相關(guān)引腳進(jìn)行配置并引出通道引腳即可。擴(kuò)展RAM存儲(chǔ)器用于存儲(chǔ)采集數(shù)據(jù),同時(shí)擴(kuò)展FLASH存儲(chǔ)器用于程序代碼的存儲(chǔ);S1,S2光電開(kāi)關(guān)信號(hào)作為外部中斷送入DSP;與外部主機(jī)的通信采用了DSP片內(nèi)SCI接口實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如圖2所示。
  基于DSP的設(shè)計(jì)方案所形成的踏面擦傷檢測(cè)系統(tǒng)解析
  2.1 元件性能介紹
  壓電式加速度傳感器采用型號(hào)為YD-12,其主要技術(shù)參數(shù)如下:電荷靈敏度為1~10.99 pC/ms2;測(cè)量加速度范圍小于等于2 000 m/s2;電纜電容為135 pF;絕緣電阻為104 MΩ;截止頻率和安裝頻率大于20 kHz。
  TMS320F2812是美國(guó)TI公司推出的TMS320C28x系列DSP芯片中的一種,該系列芯片是目前國(guó)際市場(chǎng)上功能強(qiáng)大的32位定點(diǎn)DSP芯片。它既具有數(shù)字信號(hào)處理能力,又具有強(qiáng)大的事件管理能力和嵌入式控制功能,特別適用于有大批量數(shù)據(jù)處理的測(cè)控場(chǎng)合,如工業(yè)自動(dòng)化控制、電力電子技術(shù)應(yīng)用、智能儀器儀表電機(jī)、馬達(dá)伺服控制系統(tǒng)等。
  2.2 DSP信號(hào)處理流程
  軟件開(kāi)發(fā)采用TI的DSP集成開(kāi)發(fā)環(huán)境CCS 2.0,開(kāi)發(fā)語(yǔ)言采用了C和匯編的混合方式。主程序可分為4個(gè)模塊,分別為主程序監(jiān)控模塊、SCI通信模塊、A/D數(shù)據(jù)采集模塊和中斷服務(wù)程序模塊,軟件流程圖如圖3所示。軟件應(yīng)完成對(duì)多通道模擬信號(hào)的采集轉(zhuǎn)換,并在收到正確的主機(jī)數(shù)據(jù)傳輸指令后將其所采集到的數(shù)據(jù)按一定的格式傳送給主機(jī)處理。
  本設(shè)計(jì)中DSP的12位舊模數(shù)轉(zhuǎn)換器,軟件配置為并發(fā)采樣雙序列模式為例進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,采用中斷讀取采集數(shù)據(jù)。系統(tǒng)初始化完成后即可等待采集中斷,采集中斷中開(kāi)啟序列1的自動(dòng)化序列轉(zhuǎn)換,序列1完成轉(zhuǎn)換后觸發(fā)中斷,在序列1的A/D中斷處理程序中再開(kāi)啟序列2的自動(dòng)化序列轉(zhuǎn)換,等待序列2的A/D中斷到達(dá)時(shí),再在中斷處理程序中完成采集數(shù)據(jù)從結(jié)果寄存器到儲(chǔ)存器的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。
  
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