基于DSP的物體重量實時動態(tài)監(jiān)測的研究_第1頁
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1、基于DSP的物體重量實時動態(tài)監(jiān)測的研究基于DSP的物體重量實時動態(tài)監(jiān)測的研究研究了一種利用CCD傳感器對物體重量進(jìn)行實時動態(tài)測量的方法。在討論了利用CCD測物體重量的原理的同時,還給出了基于DSP的硬件實現(xiàn),最后給出了數(shù)據(jù)處理的過程及算法。關(guān)鍵詞:電荷耦合器件,動態(tài)測量,DSP1引言目前,對物體的重量進(jìn)行測量主要依據(jù)兩種基本原理。一是利用力學(xué)中的杠桿平衡原理,二是利用各種傳感器將物體的重量信息轉(zhuǎn)化成電信號,再對此電信號進(jìn)行分析處理提取該物體的重量信息基于DSP的物體重量實時動態(tài)監(jiān)測的研究研究了一種利用CCD傳感器對物體重量進(jìn)行實時動態(tài)測量的方法。在討論了利用CCD測物體重量的原理的同時,還給出

2、了基于DSP的硬件實現(xiàn),最后給出了數(shù)據(jù)處理的過程及算法。 關(guān)鍵詞:電荷耦合器件,動態(tài)測量,DSP1引言目前,對物體的重量進(jìn)行測量主要依據(jù)兩種基本原理。一是利用力學(xué)中的杠桿平衡原理,二是利用各種傳感器將物體的重量信息轉(zhuǎn)化成電信號,再對此電信號進(jìn)行分析處理提取該物體的重量信息。前者適用范圍廣,量程大,是一種經(jīng)濟(jì)的方法,但測量精度有限且需人工完成,因此,這種方法無法實現(xiàn)實時動態(tài)測量。后者采用了傳感器,這就有利于用電子裝置來對重量信息進(jìn)行分析、計算,并顯示結(jié)果,但是,很多傳感器受動態(tài)范圍的限制。本文則從光學(xué)技術(shù)角度結(jié)合力學(xué)原理利用CCD傳感實現(xiàn)了對物體的動態(tài)實時測量。2測量原理CCD對物體進(jìn)行測量的原

3、理如圖1所示。平面鏡的轉(zhuǎn)動支點為O,且垂線OW交透鏡軸為W點。W點位于f(焦距)與2f之間。當(dāng)沒有測量物體時,平面鏡與激光束的交角為。CCD放在透鏡的右邊,它和透鏡中心的距離為f,這樣便于計算y。下面分析其原理并導(dǎo)出測量公式。被測物體在彈簧上產(chǎn)生形變。設(shè)物重為G,彈簧的彈性系數(shù)為k,形變?yōu)閤,根據(jù)虎克定律,則Gkx。(1)將彈簧形變反映為平面鏡的轉(zhuǎn)角變化。半導(dǎo)體激光器發(fā)出的連續(xù)平行激光,入射到平面反射鏡上,平面鏡不同位置對應(yīng)不同反射光線。反射光線聚集到CCD上,如圖1所示,利用副光軸的作圖法,不難得出如式(2)所示的關(guān)系:其中,y代表CCD上的光點到光軸的距離。f代表透鏡的焦距,代表平面反射鏡

4、的轉(zhuǎn)角。由此可見,如果能夠通過CCD快速準(zhǔn)確地獲得y,那么通過求反函數(shù)就可以求得。下面推導(dǎo)測物體重量G的公式,也就是要導(dǎo)出G與y的關(guān)系式。圖1中,l為彈簧原長,h為平面鏡固定點距水平位置的高度,為平面鏡處于平衡位置時與垂直方向的夾角,s為彈簧到平面鏡固定點O水平方向上的距離。由圖1可知,又將式(7)代入式(1)得3系統(tǒng)設(shè)計圖2所示是本系統(tǒng)的工作原理:CCD圖像傳感器把光信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?。在AD轉(zhuǎn)換器中,將CCD產(chǎn)生的電信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,并傳輸?shù)綀D像存儲單元。DSP通過對數(shù)字信號進(jìn)行處理,最后輸出結(jié)果。物體使彈簧產(chǎn)生的形變,通過傳動裝置,使平面鏡轉(zhuǎn)動一個角度,激光器產(chǎn)生的激光照射在平面鏡上不同

5、的位置產(chǎn)生不同的反射光線,通過透鏡聚集到CCD上。CCD產(chǎn)生的電信號是視頻信號,需要對它進(jìn)行預(yù)處理。由于信號比較小,首先要進(jìn)行放大,然后還需要進(jìn)行抗混疊濾波。信號經(jīng)過預(yù)處理后,還不能被DSP所接收。需要將信號進(jìn)行AD數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,在AD轉(zhuǎn)換時采用TI公司的AD芯片TLC5510,這是一種高速AD轉(zhuǎn)換器。AD轉(zhuǎn)換是在DSP的控制下進(jìn)行的。TLC5510的工作特點是:當(dāng)采樣時鐘為高電平時,AD轉(zhuǎn)換器處于跟蹤狀態(tài);時鐘下降沿時,輸入信號被保持,AD轉(zhuǎn)換器進(jìn)入轉(zhuǎn)換狀態(tài),轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)延遲25個時鐘周期后在時鐘上升沿輸出。這樣,對于AD采樣,每一個時鐘到來時就會有采樣數(shù)據(jù)輸出。因此,TLC5510除了數(shù)據(jù)線外,還

6、包含一個輸出允許接口信號。數(shù)據(jù)采樣系統(tǒng)的關(guān)鍵是地址產(chǎn)生電路和采樣時鐘產(chǎn)生電路,傳統(tǒng)采樣大多借助邏輯芯片來分別實現(xiàn)這兩部分電路。而這里引入軟件采樣的概念,即,利用軟件編程的方法來分別產(chǎn)生AD采樣所需的時鐘脈沖和地址信號??刂撇蓸拥闹噶钊缦拢篖D起始地址,ARPT每行采樣點數(shù)WRITA Smem本系統(tǒng)采用以TMS320C5409為核心的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。TMS320C5409是16bit定點DSP,它使用改進(jìn)的哈佛結(jié)構(gòu),具有專用的硬件邏輯的CPU、片內(nèi)存儲器、片內(nèi)外圍設(shè)備以及一個高度專業(yè)化的指令集。在運(yùn)算過程中,DSP以中斷方式讀取AD采樣結(jié)果。整個系統(tǒng)是CCD傳感器光采樣與AD數(shù)據(jù)采集、DSP數(shù)據(jù)處

7、理三級流水線結(jié)構(gòu)。CCD是串行輸出,DSP是成組使用數(shù)據(jù),所以,要設(shè)置數(shù)據(jù)緩沖區(qū)存放AD采樣數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)存儲器中要劃出兩塊緩沖區(qū)分別進(jìn)行數(shù)據(jù)采樣與處理,緩沖區(qū)的切換通過軟件實現(xiàn),即,當(dāng)其中一塊進(jìn)行AD采樣時,另一塊同時對前一時刻的AD轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。4數(shù)據(jù)處理在數(shù)據(jù)處理中,CCD圖像傳感器分奇偶場輸出電信號。首先,將未處理的電信號存到先入先出(FIFO)緩沖器,DSP從FIFO中取數(shù)字信號時,就可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時處理。一個目標(biāo)通常覆蓋了連續(xù)幾行上的像元,每個目標(biāo)在覆蓋行上的起始位置和連續(xù)幾個像元處的強(qiáng)度值已存在FIFO中。實時算法每次只需FIFO中連續(xù)兩行的目標(biāo)信號,比較當(dāng)前行和前一行上目

8、標(biāo)起始位置和終止位置,即可確定一個目標(biāo)的構(gòu)成是剛開始還是在繼續(xù)或是已完成,直到所有行數(shù)據(jù)處理完畢,這樣,所有目標(biāo)像點的坐標(biāo)就計算出來了。算法流程圖如圖3所示。它們的重心坐標(biāo)公式如下:其中,Xc、Yc為二維重心坐標(biāo),Xi、Yi為第i個像元的序號,Vi為第i個像元對應(yīng)的信號幅值。DSP采用重心算法對目標(biāo)位置y進(jìn)行計算時,AD采樣選用8bit的AD芯片,系統(tǒng)檢測精度可達(dá)到1m以下??梢?,系統(tǒng)誤差非常小,測量很準(zhǔn)確。5結(jié)束語 本系統(tǒng)硬件簡單,功能強(qiáng)大,接口方便。高速的AD轉(zhuǎn)換器的采樣速率也很容易用軟件來控制,DSP系統(tǒng)運(yùn)行速度高、編程很靈活、穩(wěn)定性好、可重復(fù)性好、集成也方便。特別是所采用的重心算法,具有算法簡單,運(yùn)算速度快等優(yōu)點。本系統(tǒng)不僅可用于測量橋梁載重,而且可用于測量運(yùn)動物體(煤車、火車等)是否超重,具有較高的測量精度和實時性。參考文獻(xiàn)1王慶友,孫學(xué)珠CCD應(yīng)

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