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一种基于LC谐振传感器的力学参数测量系统与测量方法技术方案

技术编号:9927925 阅读:152 留言:0更新日期:2014-04-16 18:50
本发明专利技术公开了一种基于LC谐振传感器的力学参数测量系统与测量方法,所述系统包括DDS扫频信号源模块、高频功率放大器模块、第一移相器、第二移相器、互感耦合前端模块、相差检测模块、信号采集模块、中央处理单元;当系统对前端读取天线施加正弦交变激励信号时,如果远端被测环境中的LC谐振传感器与之发生电磁互感耦合,将导致读取天线端输入阻抗发生改变,从而使得天线端正弦交变激励信号的相频曲线产生一个与LC传感器谐振频率相关的峰值,通过提取峰值处的频率,得到LC谐振传感器的谐振频率变化,就可以推算出环境中被测力学参数的变化。

【技术实现步骤摘要】
一种基于LC谐振传感器的力学参数测量系统与测量方法
本专利技术涉及LC谐振传感器
,尤其涉及的是一种LC谐振传感器阻抗相位参量检测的力学参数测量系统与测量方法。
技术介绍
随着现代医疗、航天和国家重大工程研究等方面对极端恶劣环境下参数测试需求的增长,传统的测试方法与测试手段已经表现出很大的局限性,某些恶劣环境下(诸如高温、高压)的关键参数测试仍然是盲区。传统的力学传感器多是基于硅基的MEMS结构,测量方法与测试系统的构建都是使用物理导线进行电信号连接,但在极端恶劣环境下,传统的传感器力学弹性结构失稳,导线失效,同时也不适合用电池给传感器供电。采用无源无线LC谐振传感器通过非接触测量的方法可以有效解决恶劣环境下传感器对关键参数的敏感与测试问题。目前,该类型的传感器研制在我国刚刚起步,无源无线LC传感器的测量与标定通常使用大型测量仪器,搭建复杂和精度差的测量系统完成,这种低层次实验室测量方法越来越不能满足LC谐振传感器实际工程应用测试环境的要求。无源无线LC传感器的测量都是在实验室采用阻抗分析仪来进行信号测试,但是由于阻抗分析仪体积大,重量重,移动十分不方便,不可直接应用于实际的工程测试中。
技术实现思路
本专利技术为了解决恶劣环境下(诸如高温、高压)的力学参数测试中,传统的测试方法与测试手段存在很大的局限性、依赖于体积庞大的阻抗测试仪器、硬件难以实现及精度低等问题,提出了一种基于电磁互感耦合LC谐振传感器的力学参数测量系统及方法。本专利技术的一方面是提出一种基于电磁互感耦合的相位测量方法,该方法通过检测读取天线端由于互感耦合导致正弦交变信号的相频曲线变化,读取远端被测环境中LC无线无源传感器的谐振频率变化。所述测量方法的基本原理是:当系统对前端读取天线施加正弦交变激励信号时,如果远端被测环境中的LC谐振传感器与之发生电磁互感耦合,将导致读取天线端输入阻抗发生改变,从而使得天线端正弦交变激励信号的相频曲线产生一个与LC传感器谐振频率相关的峰值,通过提取峰值处的频率,得到LC谐振传感器的谐振频率变化,就可以推算出环境中被测力学参数的变化。一种基于LC谐振传感器的力学参数测量系统,包括DDS扫频信号源模块、高频功率放大器模块、第一移相器、第二移相器、互感耦合前端模块、相差检测模块、信号采集模块、中央处理单元;互感耦合前端模块包括读取天线和无线无源LC谐振传感器,二者之间通过电磁互感耦合组成互感耦合前端模块;DDS扫频信号源接收到中央处理单元的数字频率控制字后,生成系统所需的测试正弦交变源信号,该源信号经过高频功放模块放大后,能够驱动读取天线与无线无源LC谐振传感器进行电磁互感耦合;第二移相器将该源信号进行移相处理后送入相差检测模块的A端口,第一移相器将该源信号进行移相处理后送入读取天线,保证其稳态下的相差输出;驱动读取天线后的交变信号送入相差检测模块的B端口,相差检测模块将前述两个信号的相位差值输出为对应的直流电平,电平幅值对应相应的相位差值,该输出值也表征了无线无源LC谐振传感器的谐振频率;信号采集模块实时采集相差检测模块所输出的直流电平并进行量化,并将量化后的相差数据传输至中央处理单元进行处理,中央处理单元接收到量化后的相差数据后,对数据进行计算,计算得到无线无源LC谐振传感器的谐振频率以及被测环境的敏感参数,并将结果以异步串行方式输出。基于所述的测量系统测量方法,包括以下步骤:1)将无线无源LC谐振传感器置于被测环境中,将所述的读取天线与无线无源LC谐振传感器的电感线圈同轴正对平行放置;2)测量系统启动后,由中央处理单元控制DDS扫频信号源模块产生线性扫频激励信号经过高频功率放大器对其驱动能力进行放大后,一路输入至后端的第一移相器进行移相处理后发送至读取天线;另一路输入至第二移相器经移相处理后发送至相差检测模块的A端口;3)经过读取天线的激励信号,由于互感耦合,输出信号的激励信号阻抗特征发生变化,将该输出信号和A端口输入的信号交由相差检测模块进行相位差值测试,该相差检测模块将所述的两个信号的相位差值输出对应的直流电平,电平幅值对应相应的相位差值;4)信号采集模块实时采集相差检测模块所输出的直流电平并进行量化,并将量化后的相差数据传输至中央处理单元进行处理;5)中央处理单元接收到量化后的相差数据后,对数据进行计算,计算得到LC谐振传感器的谐振频率以及被测环境的敏感参数,并将结果以异步串行方式输出。本专利技术提出的相位测量方法和测量系统,实现小型便携式模块化设计,安装方便,测试精度高,抗环境干扰能力强,很好的解决了非接触式LC谐振传感器在测试环节遇到的关键问题。主要的有益效果包括以下三点:1)本专利技术测量系统替代了传统的阻抗测试仪器,精简并模块化了传感器测量系统,并且突破了只局限于实验室的测量,能够运用到现代医疗、航天和工业等方面工程测量中,并且能够满足和提高对测量的要求;2)本专利技术测量系统利用非接触的阻抗相位测量方法解决了传统测量方法中存在的硬件难以实现,精度低,抗干扰能力差及不能在极端环境下使用等问题;3)本专利技术测量系统解决了高温、高压等恶劣环境下的难题,避免了高温高压环境下有线测量产生电路失效和电引线退化等问题,对在航天、核电等工程应用中具有重要意义。附图说明图1为LC谐振传感器互感耦合模型;图2为相位检测原理曲线;图3为测量系统结构示意图;具体实施方式以下结合具体实施例,对本专利技术进行详细说明。本专利技术的LC谐振传感器力学参数测量系统是基于图1所示的耦合模型提出的,其中L1、R1、C1分别为读取天线、天线的电阻和串联电容,L2、C2分别为传感器端的电感线圈及对力学参数敏感的可变电容,R2是寄生在LC谐振回路中的串联电阻。当系统对前端读取天线施加正弦交变激励信号U1时,如果远端被测环境中的LC谐振传感器与读取天线发生电磁互感耦合,将导致读取天线端输入阻抗Zi发生改变,从而使得天线端正弦交变激励信号的相频曲线产生一个与LC谐振传感器谐振频率相关的峰值,如图2所示,通过提取峰值处的频率,得到LC谐振传感器的谐振频率变化,就可以推算出环境中被测力学参数的变化。本专利技术的基于LC谐振传感器的力学参数测量系统的结构如图3所示。该测量系统包括DDS(直接数字频率合成技术)扫频信号源模块、高频功率放大器模块、第一移相器、第二移相器、互感耦合前端模块、相差检测模块、信号采集模块、中央处理单元。互感耦合前端模块包括读取天线和无线无源LC谐振传感器,二者之间通过电磁互感耦合组成互感耦合前端模块。DDS扫频信号源接收到中央处理单元的数字频率控制字后,生成系统所需的测试正弦交变源信号,该源信号经过高频功放模块放大后,可以驱动读取天线与无线无源LC谐振传感器进行电磁互感耦合;第二移相器将该源信号进行移相处理后送入相差检测模块的A端口,第一移相器将该源信号进行移相处理后送入读取天线,保证其稳态下的相差输出;驱动读取天线后的交变信号送入相差检测模块的B端口,相差检测模块将前述两个信号的相位差值输出为对应的直流电平,电平幅值对应相应的相位差值,该输出值也表征了无线无源LC谐振传感器的谐振频率;信号采集模块实时采集相差检测模块所输出的直流电平并进行量化,并将量化后的相差数据传输至中央处理单元进行处理,中央处理单元接收到量化后的相差数据本文档来自技高网...
一种基于LC谐振传感器的力学参数测量系统与测量方法

【技术保护点】
一种基于LC谐振传感器的力学参数测量系统,其特征在于,包括DDS扫频信号源模块、高频功率放大器模块、第一移相器、第二移相器、互感耦合前端模块、相差检测模块、信号采集模块、中央处理单元;互感耦合前端模块包括读取天线和无线无源LC谐振传感器,二者之间通过电磁互感耦合组成互感耦合前端模块;DDS扫频信号源接收到中央处理单元的数字频率控制字后,生成系统所需的测试正弦交变源信号,该源信号经过高频功放模块放大后,能够驱动读取天线与无线无源LC谐振传感器进行电磁互感耦合;第二移相器将该源信号进行移相处理后送入相差检测模块的A端口,第一移相器将该源信号进行移相处理后送入读取天线,保证其稳态下的相差输出;驱动读取天线后的交变信号送入相差检测模块的B端口,相差检测模块将前述两个信号的相位差值输出为对应的直流电平,电平幅值对应相应的相位差值,该输出值也表征了无线无源LC谐振传感器的谐振频率;信号采集模块实时采集相差检测模块所输出的直流电平并进行量化,并将量化后的相差数据传输至中央处理单元进行处理,中央处理单元接收到量化后的相差数据后,对数据进行计算,计算得到无线无源LC谐振传感器的谐振频率以及被测环境的敏感参数,并将结果以异步串行方式输出。...

【技术特征摘要】
1.一种基于LC谐振传感器的力学参数测量系统,其特征在于,包括DDS扫频信号源模块、高频功率放大器模块、第一移相器、第二移相器、互感耦合前端模块、相差检测模块、信号采集模块、中央处理单元;互感耦合前端模块包括读取天线和无线无源LC谐振传感器,二者之间通过电磁互感耦合组成互感耦合前端模块;DDS扫频信号源模块接收到中央处理单元的数字频率控制字后,生成系统所需的测试正弦交变源信号,该源信号经过高频功率放大器模块放大后,能够驱动读取天线与无线无源LC谐振传感器进行电磁互感耦合;第二移相器将该源信号进行移相处理后送入相差检测模块的A端口,第一移相器将该源信号进行移相处理后送入读取天线,保证其稳态下的相差输出;驱动读取天线后的交变信号送入相差检测模块的B端口,相差检测模块将前述两个信号的相位差值输出为对应的直流电平,电平幅值对应相应的相位差值,该电平幅值也表征了无线无源LC谐振传感器的谐振频率;信号采集模块实时采集相差检测模块所输出的直流电平并进行量化,并将量化后的相差数据传输至中央处理单元进行处理,中央处理单元接收到量化后的相差数据后,对数据进行计算,计算得到无线无源LC谐振...

【专利技术属性】
技术研发人员:熊继军洪应平梁庭李丹丹郑庭丽任重李晨李赛男
申请(专利权)人:中北大学
类型:发明
国别省市:山西;14

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