Система проектирования многофункциональных реконфигурируемых интеллектуальных датчиков в учебном процессе

Разработка унифицированной реконфигурируемой платформы для создания датчиков. Обеспечение возможности работы датчиков в различных условиях с разным назначением. Решение вопроса инструментального обеспечения разработки интеллектуального датчика.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.05.2017
Размер файла 373,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Система проектирования многофункциональных реконфигурируемых интеллектуальных датчиков в учебном процессе

И.О. Марченко

Современные измерительные системы состоят из множества компонентов с высоким использованием информационных и вычислительных ресурсов, а определение «Интеллектуальный датчик» является уже устоявшимся и стандартизованным [1]. Тенденция последних лет - рост вычислительной мощности и функциональной насыщенности интеллектуальных датчиков. При этом усложняется сам процесс создания интеллектуальных датчиков. Это утверждение справедливо как для аппаратной составляющей интеллектуальных датчиков, так и для их программной составляющей.

Для решения этой проблемы автором предлагается унифицированная реконфигурируемая платформа для создания датчиков. Возможность работы датчиков в разных условиях с разным назначением обеспечивается заменой конфигурационных параметров внутреннего программного обеспечения реконфигурируемого интеллектуального датчика. Основным вопросом при этом становится инструментальное обеспечение разработки интеллектуального датчика. К сожалению, данной проблеме уделяется крайне мало внимания. Между тем, растущая сложность проектируемых систем требует как унифицированного подхода, так и обеспечения инструментами проектирования.

В настоящий момент актуально создание инструментальных средств разработки интеллектуальных датчиков. Также актуальна задача проектирования реконфигурируемых интеллектуальных датчиков [2, 3].

Многофункциональный интеллектуальный датчик -- интеллектуальный датчик, содержащий один или несколько первичных преобразователей, выполняющий основную измерительную и дополнительные функции: анализа (прогнозирования) и управления.

Многофункциональный реконфигурируемый интеллектуальный датчик (МРИД) - многофункциональный интеллектуальный датчик, который может быть переконфигурирован для использования с другими первичными преобразователями и в других условиях применения без изменений его аппаратной и программных составляющих.

Характеристика «реконфигурируемый» означает, что эта особенность является ключевой для понимания датчика, способного работать в разных условиях и жизненный цикл которого может не ограничиваться одной измерительной задачей.

Важным аспектом реконфигурируемого датчика является неизменность его основного вычислительного и программного ядра. Изменчивость обеспечивается с помощью редактирования конфигурационных параметров.

интеллектуальный датчик реконфигурируемый платформа

Рис. 1 Схема системы проектирования МРИД

Экземпляр реконфигурируемого многофункционального интеллектуального датчика, сконфигурированного под свои конкретные условия и назначения применения, является целью проектирования в описываемой системе разработки реконфигурируемых интеллектуальных датчиков. Система состоит из нескольких подсистем, составляющих в своей совокупности комплекс средств аппаратного, программного, методического и организационного характера. Многофункциональный реконфигурируемый интеллектуальный датчик также является одной из составляющих этой системы.

Основные составляющие интеллектуального датчика - ядро и блок первичных преобразователей. Блок первичных преобразователей может иметь различный состав - всё определяется назначением конкретного проектируемого интеллектуального датчика. Сам конструктив интеллектуального датчика таков, что имеется набор стандартных входов для подключения различных первичных преобразователей. Таким образом, достигается инвариантность конструкции относительно состава используемых преобразователей. Ядро интеллектуального датчика включает в себя микроконтроллер, память, АЦП, ЦАП, интерфейсы для взаимодействия с системой конфигурирования и информационно-измерительными системами.

Ядро интеллектуального датчика функционирует под управлением специальной мастер-программы. Эта программа одинакова для всех экземпляров на основе одной архитектуры микроконтроллера. Различия между разными архитектурами микроконтроллера сводятся к учёту особенностей организации памяти и ввода/вывода в данной архитектуре микроконтроллера. Мастер-программа имеет два режима функционирования - «измерительный» и «конфигурирования». «Измерительный» режим является основным. В этом режиме программа работает с учётом заданной датчику конфигурации: количества используемых каналов, типов используемых преобразователей, характеристик используемых преобразователей, основного уравнения преобразования датчика, других сконфигурированных функций датчика. Эта конфигурация задаётся для датчика в режиме «конфигурирования». Здесь в датчик записывается конфигурационный блок, полностью описывающий функционал, характеристики и параметры датчика. Блок конфигурационных параметров формируется и записывается с помощью системы конфигурирования интеллектуальных датчиков.

Система конфигурирования интеллектуальных датчиков занимает центральное место в общей картине проектирования и ис-пользования многофункциональных реконфигурируемых интеллектуальных датчиков. Процесс конфигурирования осуществляется программой конфигурирования интеллектуальных датчиков, реализующей несколько концепций.

1. Удобный пользовательский интерфейс, позволяющий оператору задавать параметры проектируемого интеллектуального датчика.

2. Использование обобщённого уравнения [4] для задания уравнения преобразования датчика. В обобщённое уравнение входят измерительная, корректировочная, калибровочная и временная части.

3. Числовое задание зависимостей используемых первичных преобразователей. Сюда включаются основная и влияющая зависимости преобразователей, а также их калибровочные характеристики. Все эти зависимости хранятся в информационной системе. Для представления зависимости в числовом виде в самом интеллектуальном датчике используется специальный формат хранения данных, основанный на стандарте IEEE 1451 (TEDS) [5].

4. Использование отдельного хранилища для версий мастер-программ для разных архитектур микроконтроллеров, используемых в проектируемых многофункциональных интеллектуальных датчиках.

Система проектирования МРИД нашла свое применение при разработке одного из вариантов стенда «Мониторинг параметров окружающей среды», предназначенного для выполнения лабораторных работ по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана окружающей среды» и им подобных. Данный стенд также может использоваться для обучения принципам проектирования измерительных систем. В состав стенда входят: блок датчиков МРИД, измерительная система (CompactDAQ или аналогичная) и прикладная программа измерения и регистрации данных «Ecology». Внешний вид стенда представлен на рисунке 2.

Датчики воспринимают ряд параметров атмосферы внутри бокса. В пассивном режиме исследований эти параметры характеризуют окружающую среду, в активном - в бокс через гибкие трубки могут

Рис. 2 Внешний вид лабораторного стенда

Измеряемые величины преобразуются в сигналы электрического напряжения постоянного тока, которые после обработки МРИД поступают на цифровые входы модуля ввода-вывода измерительной системы CompactDAQ.

Программа «Ecology» отображает данные на шкальных, цифровых и графических индикаторах, а также регистрирует в архивных файлах на компьютере, предусмотрена возможность экспорта полученных данных в Excel для последующей обработки.

В составе МРИД, созданного для стенда, есть несколько первичных преобразователей, благодаря которым можно измерять следующие величины:

? температуру (в диапазоне +10 °С ч +50 °С);

? давление (20 кПа ч 110 кПа);

? влажность (10 % ч 100 %);

? содержание углекислого газа (350 ч 6000 ppm);

? содержание органических испарений (100 ч 4000 ppm).

Интерфейс оператора (рис. 3) позволяет визуализировать изменение параметров окружающей среды в реальном времени, просматривать архивные данные, оценивать с помощью курсоров значения параметров в произвольных точках графиков, изменять режимы сбора данных и т.п.[6]

Рис. 3 Рабочее окно программы

Литература

1. ГОСТ Р 8.67--2009. Государственная система обеспечения единства измерений. Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Основные термины и определения [Текст]. Введ. 2010-12-01.

2. Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики (перспективные направления развития): Учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. С. 30-32.

3. Марченко И.О. Система проектирования реконфигурируемых интеллектуальных датчиков [Текст] // Датчики и системы. 2012. № 2. С. 2-5.

4. И.О. Марченко. Обобщённое уравнение многофункционального интеллектуального датчика [Текст] // Сборник научных трудов НГТУ №3 (65), - Новосибирск: НГТУ, 2011. С. 14-21.

5. IEEE Std 1451.4--2004, Standard for a Smart Transducer Interface for Sensors and Actuators- Mixed-Mode Communication. Protocols and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Formats” // IEEE Standards Association, Piscataway, NJ, subclause 5.1.1, 2004.

6. Е.Д. Баран, А.В. Кухто, И.О. Марченко, В.Б. Хархота, С.В. Черкашин. Лабораторные стенды "Мониторинг параметров окружающей среды" и "Система автоматического регулирования" [Текст]. Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments. Сборник трудов VII научно-практической конференции, М.: РУДН, 2008. 586 с.

7. Янчич В.В., Панич А.Е., Янчич Вл.В. Перспективы применения интегрированных многофункциональных преобразователей в пьезоэлектрических датчиках механических величин [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2010, №3. Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2010/209 (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус.

8. Фиговский, О.Л. Нанотехнологии: сегодня и завтра (зарубежный опыт, обзор) [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, №3. Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2011/511 (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус.

9. Efim Baran, Andrew Kukhto, Ilya Marchenko, Sergey Cherkashin. Laboratory Test Benches Development for Engineer's Education. International Conference on Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering “SIBIRCON 2008”. Proceedings, Novosibirsk.: publishing house of NSTU, 2008, pp. 68-72.

10. Ицкович, Э.Л. Современные интеллектуальные датчики общепромышленного назначения. Их особенности и достоинства [Текст] // Измерения, контроль, автоматизация. Датчики и системы (Журнал в журнале), №2, 2002. С. 4-6.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Изучение электромагнитного реле типа ПЭ-5, принцип работы датчиков температуры, их назначение и устройство. Конструктивные особенности, принцип работы и область применения датчиков типа ДЩ-1 и КСЛ-2, принцип работы и назначение датчиков скорости.

    практическая работа [845,8 K], добавлен 23.10.2009

  • Области применения методов вихревых токов. Классификация датчиков вихревых токов, общая характеристика сигналов. Закономерности влияния электропроводности на сигнал различных типов датчиков. Расчет абсолютных значений сигнала датчика с помощью годографа.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 27.07.2010

  • Принципы работы датчиков перемещения предметов, их практическое применение. Бесконтактная связь между элементами в устройствах. Разработка конструкции датчика и технического процесса сборки измерительной систем. Редактирование габаритных размеров датчика.

    курсовая работа [525,2 K], добавлен 06.11.2009

  • Анализ процесса автоматизации слайсера - устройства для точной и быстрой нарезки колбасы в больших количествах. Структурная схема подключения датчиков, исполнительных механизмов. Распределение пинов микроконтроллера. Проектирование моделей датчиков.

    курсовая работа [509,6 K], добавлен 28.09.2010

  • Краткое описание технологического процесса, конструкция, режимы работы и технические характеристики центрального кондиционера. Выбор технических средств автоматизации, программного обеспечения и датчиков, расчет регулирующего и исполнительного механизма.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 26.05.2010

  • Знакомство с распространенными интегрированными системами проектирования и управления. Печи как самостоятельные устройства, работающие по собственным алгоритмам. Общая характеристика особенностей датчиков давления. Анализ термопреобразователя Тесей.

    дипломная работа [4,4 M], добавлен 14.05.2015

  • Построение функциональной схемы системы автоматического управления кухонным комбайном. Выбор микропроцессора, электронного усилителя напряжения, электропривода, резервуара, датчиков температуры и концентрации. Расчет характеристик датчика обратной связи.

    курсовая работа [790,4 K], добавлен 20.10.2013

  • Характеристика методики проектирования автоматизированного электропривода. Расчет требуемой мощности электродвигателя с учётом переходных процессов при пуске, торможении и изменении режимов работы двигателя. Определение передаточных функций датчиков.

    курсовая работа [474,3 K], добавлен 10.12.2014

  • Примеры энкодеров различных серий: инкрементальный E30S, ENC и ENA, абсолютный ENP. Принцип работы и строение датчиков угла поворота. Характеристики энкодеров Kuebler для лифтов: расширенный температурный диапазон работы, вибростойкость и ударопрочность.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 15.01.2015

  • Технологический маршрут обработки детали. Расчет режимов резания. Выбор вспомогательного оборудования. Описание датчиков и циклограммы. Выбор механизма захватного устройства, принцип его работы. Разработка наладок для станков с программным управлением.

    курсовая работа [177,9 K], добавлен 23.12.2013

  • Разработка системы автоматизации процесса подготовки воды для уплотнения узлов рафинеров с применением современного промышленного контроллера КР-500М. Техническое обеспечение уровня датчиков и исполнительных устройств. Характеристика контроллера.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 21.05.2019

  • Общая характеристика автоматизированных систем. Требования к системе управления роботом. Разработка структурной электрической схемы. Обоснование и выбор функциональной схемы. Выбор исполнительного двигателя. Проектирование ряда датчиков и систем.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 12.11.2009

  • Конструкция кольцевого индукционного датчика угла, принцип действия, включая уравнения э.д.с., основные типы погрешностей, присущих данному типу датчиков угла. Расчет основных геометрических, электрических параметров. Сборочный и рабочие чертежи деталей.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 19.10.2009

  • Функциональные возможности системы управления. Контроль температуры цилиндра и формующего инструмента (фильеры) экструдера. Датчик давления расплава на выходе насоса для расплава. Приводы регулировки зазора валков. Тепловые характеристики системы.

    контрольная работа [883,8 K], добавлен 02.11.2014

  • Разработка циклограммы: описание датчиков, исполнительных устройств и циклограммы. Разработка математической модели. Описание входов и выходов системы. Разработка функциональной модели. Построение дерева процедур. Разработка аппаратных модулей ввода.

    курсовая работа [159,7 K], добавлен 15.06.2011

  • Описание нефтеперекачивающей станции, ее принципиальная технологическая схема, принцип работы и функциональные особенности блоков. Программно-технический комплекс и назначение автоматизации. Выбор и обоснование датчиков, преобразователей, контроллеров.

    дипломная работа [8,0 M], добавлен 04.05.2015

  • Краткое описание действия установок по обессоливанию и обезвоживанию нефти. Выбор контроллера электродегидратора, датчиков и исполнительных механизмов. Управление группой насосов с помощью станции управления частотно-регулируемыми электроприводами.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 10.04.2011

  • Анализ технологического процесса производства фанеры, выбор основного и вспомогательного оборудования. Выбор захватного устройства для промышленного робота. Разработка структурной схемы автоматизированной системы управления, выбор датчиков и контроллеров.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 09.01.2017

  • Требования к электроприводу и программируемому контроллеру. Разработка функциональной схемы системы управления вертикально-фрезерным станком. Расчет и выбор электродвигателей. Анализ преобразователей частоты и датчиков перемещения. Алгоритм работы станка.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 28.06.2013

  • Проведение исследования котлов отопительных водогрейных МИКРО-95. Анализ интегрированных устройств и входов для контроля датчиков. Характеристика термометра манометрического показывающего электроконтактного ТКП-100Эк и промежуточного реле серии ПР-102.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 19.11.2021

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.