一种数字化智能倾斜仪制造技术

技术编号:7455018 阅读:215 留言:0更新日期:2012-06-23 06:35
本实用新型专利技术揭示了一种数字化智能倾斜仪,包括倾角传感器、滤波单元、处理器、数显分度转台、电源系统。倾角传感器,用以提供高分辨率的倾斜角度;滤波单元对所述倾角传感器输出的模拟信号进行滤波;处理器对倾角传感器输出的经过滤波的模拟信号进行高精度模数转换,在处理器内作数字信号滤波,达到真实地反映出倾角输出信息,并对数字处理后的信号进行角度转换;数显分度转台对传倾角感器作线性补偿所需的数据作测试,计算出合适的线性标定系数。本实用新型专利技术能提供常温36角秒的测量精度,同时可保证-40℃~85℃的温度区间±0.05°的最大温漂,相对现有数字倾斜仪有明显优势。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于测量
,涉及一种倾斜仪,尤其涉及一种作水平测量及自动调平的数字化智能倾斜仪
技术介绍
数字化倾斜仪是用来测量物体随时间的倾斜变化及铅垂线随时间变化的仪器。精度是衡量数字倾斜仪关键指标,直接决定数字倾斜仪的性能,现有的数字倾斜仪测量精度较低,一般在0. 05或更差。温度是环境对数字倾斜仪测量精度影响的一个重要因素,温度的变化会影响到数字倾斜仪输出的变化,造成测量精度变差,现有的数字倾斜仪温漂较大,一般在士0.4°。响应频率是反映数字倾斜仪动态测量的性能指标,高精度数字倾斜仪输出的数字量是经过数字滤波处理,如HR或IIR等其他数字滤波方式,这会导致数字倾斜仪响应滞后。正交误差是双轴数字倾斜仪的两个灵敏轴在空间上非正交性,导致轴间在测量时交叉耦合,影响测量精度,或影响面调平。此外,现有的高精度数字倾斜仪在控制软件内一般要做线性补偿、温度补偿、正交补偿等,这些补偿数据需要从多次测量数据中分析、提取,并最终固化到数字倾斜仪软件内,这样会导致增加生产的工作量,生产单位产品所耗工时较多,增加了成本。同时,现有的数字倾斜仪提供的接口较单一。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种数字化倾斜仪,可提高检测的精确度,同时提高检测效率。为解决上述技术问题,本技术采用如下技术方案一种数字化智能倾斜仪,所述倾斜仪包括倾角传感器,用以提供高分辨率的倾斜角度;滤波单元,与所述倾角传感器连接,用以对所述倾角传感器输出的模拟信号进行滤波;处理器,与所述滤波单元连接,用以对倾角传感器输出的经过滤波的模拟信号进行高精度模数转换,在处理器内作数字信号滤波,达到真实地反映出倾角输出信息,并对数字处理后的信号进行角度转换;数显分度转台,与所述处理器连接,用以对传倾角感器作线性补偿所需的数据作测试,计算出合适的线性标定系数;所述处理器进一步利用数显分度转台计算出的线性标定系数对测量的角度数据作线性补偿;电源系统,与所述倾角传感器、滤波单元、处理器、数显分度转台连接,用以提供电源。作为本技术的一种优选方案,所述滤波单元为硬件滤波单元,用以对倾角传感器输出的模拟信号带宽内滤波。作为本技术的一种优选方案,所述倾斜仪进一步包括高低温温度箱,用以对倾斜仪的零点温漂和灵敏度温漂做补偿。零点温漂补偿方法包括对倾斜仪的零点输出做温度试验,测量出倾斜仪的零点输出受温度影响的变化,利用最小二乘法拟合出零点输出与温度变化之间的多项式关系式,Z = Z(T),即 Z(T) = k0+k1T+k2T2+k3T3+. . . +kmTm,其中,k。,k1 k2, k3,. . .,km 为多项式系数;利用最小二乘法算法,求解多项式拟合的系数1 ,k1 k2, k3, km,处理器的MCU程序将该多项式固化其中,并利用该关系式对零点输出做补偿。灵敏度温漂补偿方法包括对倾斜仪的灵敏度做温度试验,测量出倾斜仪的灵敏度受温度影响的变化,利用最小二乘法拟合出灵敏度与温度变化之间的多项式关系式,S = S(T),即 S(T) = k0+k1T+k2T2+k3T3+. · · +kmTm,其中,k0, ki; k2,k3,· · ·,km 为多项式系数;利用最小二乘法算法,求解多项式拟合的系数Iv k1; 1 ,k3,. . .,km,处理器的MCU程序将该多项式固化其中,并利用该关系式对灵敏度做温度补偿。作为本技术的一种优选方案,所述倾斜仪进一步包括232输出接口、485输出接口、422输出接口、V/I输出接口、IXD输出接口、CAN接口。作为本技术的一种优选方案,所述处理器为内置Mbit模数转化单元AD的 MCU。本技术的有益效果在于本技术提出的数字化智能倾斜仪,能够提供常温36角秒的测量精度,能够满足工业应用、研究所及军工单位的测量精度需求。同时,本技术能够保证-40°C 85°C的温度区间士0.05°的最大温漂,相对于现有的同类数字倾斜仪有明显优势。本数字倾斜仪能够提供丰富的接口,如数字量RS232、RS485、RS422、CAN, LCD显示,数字接口软件协议可选,如Modbus,CAN2. Oa或Can2. Ob等,模拟量电压和电流,模拟量输出范围可设置。本技术数字倾斜仪能够提供0 20HZ动态响应范围,优于同类其他数字倾斜仪在这方面的性能指标。另,本技术数字倾斜仪的正交误差能够做到0. 2% F. R. 0,明显优于现有同类数字倾斜仪在这方面的性能指标。此外,本技术数字倾斜仪内部软件集成了自标定算法,能够在外部简单的操作实现数字倾斜仪本身数字自动标定。附图说明图1为本技术数字化智能倾斜仪的组成示意图。图2为本技术倾斜仪测量方法的流程图。具体实施方式以下结合附图详细说明本技术的优选实施例。实施例一本技术揭示了一种数字化智能倾斜仪,包括倾角传感器、滤波单元、处理器、数显分度转台、电源系统。倾角传感器用以提供高分辨率的倾斜角度;滤波单元与所述倾角传感器连接,用以对所述倾角传感器输出的模拟信号进行滤波;处理器与所述滤波单元连接,用以对倾角传感器输出的经过滤波的模拟信号进行高精度模数转换,在处理器内作数字信号滤波,达到真实地反映出倾角输出信息,并对数字处理后的信号进行角度转换;数显分度转台与所述处理器连接,用以对传倾角感器作线性补偿所需的数据作测试,计算出合适的线性标定系数;所述处理器进一步利用数显分度转台计算出的线性标定系数对测量的角度数据作线性补偿;电源系统与所述倾角传感器、滤波单元、处理器、数显分度转台连接, 用以提供电源。请参阅图1,本实施例中,所述倾斜仪包括核心高精度MEMS倾角传感器1、硬件滤波单元2、电源系统3、内置MBit模数转化单元AD的MCU 4、数显分度转台(图未示)、多个输出接口(包括232输出接口 5、485输出接口 6、422输出接口 7、V/I输出接口 8、IXD输出接口 9、CAN接口 10)。所述MCU4连接硬件滤波单元2、电源系统3、数显分度转台、各输出接口,所述电源系统3连接倾角传感器1、硬件滤波单元2、数显分度转台、各输出接口。核心高精度MEMS倾角传感器1可以提供很高的角度分辨率,通过硬件滤波2对高精度MEMS倾角传感器1输出模拟信号带宽内滤波,内置MBitAD的MCU对核心高精度MEMS 倾角传感器1输出的模拟信号进行高精度模数转换,在MCU内部软件内作数字信号滤波,达到真实地反映出倾角输出信息。内置Mbit AD的MCU 4会对数字处理后信号进行角度转换,然后会利用外部高精度的数显分度转台对倾角传感器作线性补偿所需的数据作测试。内置Mbit AD的MCU 4 利用内部最小二乘法算法对在线测试数据运算,计算出合适的线性标定系数,并存储于MCU 内部开辟的Flash Data存储空间。每一次测量后,内置Mbit AD的MCU 4利用事先计算出的线性标定系数对测量的角度数据作线性补偿,达到提高倾角测量的线性度的目的。所述处理器的线性补偿方法包括对一组标准值 , , ,...,ak,和对应该组标准值的实际测量所得一组值b1; b2, b3,. . .,bk,根据两组值拟合出一个多项式 =F(bi),i =1. · · k,即 f = 本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张峰陈冬
申请(专利权)人:上海辉格科技发展有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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