資料介紹
風能是目前最有開發利用前景的可再生清潔能源,風力發電作為風能利用的主要方式而備受關注。風機葉片是風力發電機的關鍵部件,其性能的好壞直接影響整機運行的穩定。為了解風機葉片的振動狀態,需對其進行測量。由于風力發電機葉片特殊的工作方式,采用傳統的測量振動方法無法滿足要求。此外,振動傳感器要安裝在旋轉的風力機葉片上,不能經常拆卸,因此需考慮固定和系統的功耗問題。無線傳感技術成為了當今國內外研究的熱點,在各領域都具有廣闊的應用前景。為此,設計了一種以MSP430單片機為核心,以SV610收發芯片作為無線通信模塊的采集系統。低功耗、實時性是該設計的最大特點。1 無線采集系統的硬件設計系統采用模塊化設計思路,由壓電傳感器、單片機控制系統、信號處理模塊、無線通信模塊等部分組成,系統組成如圖1所示。1.1 傳感器選擇由于葉片測振的特殊性,需要將傳感器要安裝在葉片上,所以對傳感器的選擇也提出了要求,既要滿足低頻高靈敏度,同時也要求質量輕。此外,還考慮到風力發電機在野外受到風力的影響情況復雜,為了全面反映受損情況,需考慮三維受力方向,即X、Y、Z軸3個方向受力。本文選用深圳杰英特傳感儀器有限公司 Mini-Sensor壓電加速度傳感器,該傳感器的靈敏度可達1 V/g,質量僅為0.5 g,使用溫度范圍為-40~80℃。1.2 信號預處理信號預處理主要由兩部分組成:放大器和濾波器。由于壓電加速度傳感器的內阻很高,而且輸出的信號微弱,因此前置放大濾波電路有3個作用:(1)將傳感器的高阻抗輸出變換成低阻抗輸出。(2)將傳感器的微弱信號進行放大。(3)將噪聲信號濾除掉。原理圖如圖2所示。1.3 單片機的選擇選用MPS430單片機作為系統的MCU,MSP430單片機是美國德州儀器(TI)公司推出的高集成度、高精度的單芯片系統,是目前工業界中具有最低功耗的16位RISC混合信號處理器,具有較低的工作電壓,在1.8~3.6 V之間均可正常工作。其功耗低,在活動模式時,工作電流為350μA,在休眠模式下為0.5μA電流。MSP430具有豐富的外設,片內具有3個時鐘信號,包括1個高頻時鐘,1個低頻時鐘和1個DCO。靈活的時鐘選擇使得系統可以在合理的時鐘下進行工作,大幅降低了系統功耗,方便了系統設計。MPS430有一種正常工作活動模式與5種低功耗模式。在本無線采集系統中,MPS430平時工作于低功耗模式3(LPM3),在此模式下CPU處于禁止狀態,DOC被禁止,直流發生器被禁止,MCLK被禁止,SMCLK被禁止,僅ACLK處于活動狀態。當上位機給出采集信號的請求后,將單片機喚醒,工作完后再次進入低功耗模式,單片機硬件原理圖,如圖3所示。下位機單片機的功能主要是數據的采集與發射,P6.0~P6.2功能選擇為外圍模塊,負責3路信號的采集。通信模式采用UART模式,P3.4和P3.5選擇外圍模塊,負責接收上位機指令信號和發送A/D采樣后的信號。A/D采樣的參考電壓選擇2.5 V,本文采用XC622125芯片,該芯片具有低功耗和低壓差優點??紤]到系統功耗問題,時鐘模塊只外加了32768 Hz的手表晶振,最低采樣時間可達32 ms。1.4 無線通信模塊SV610是高集成無線數據傳輸模塊,采用高性能的Silicon Lab Si4432射頻芯片。極低的接收靈敏度,再加上業界領先的100mW的輸出功率保證擴大范圍和提高鏈路性能。模塊提供了多頻段信道以及網絡ID來降低傳輸過程中的干擾以提高傳輸性能。小體積、遠距離傳輸、寬范圍的工作電壓乃至豐富便捷的編程設置使之得到了廣泛的應用。SV610有多種數據傳輸率可選,靈敏度高達-121 dBm,工作頻段有433/470/868/915 MHz多個頻段選擇,本文選擇433 MHz頻段。在理想環境中,傳輸距離可達1 400 m,其工作電壓2.8~6.0 V,工作溫度范圍為-20~+70℃。模塊在配置模式下,可通過PC軟件或UART接口在線設置相關參數。2 無線采集系統的軟件實現采集系統軟件包括主程序和中斷服務程序,主程序進行初始化設置、外部中斷設置,然后進入低功耗模式。單片機收到上位機采集信號的請求后,通過UART中斷將單片機從睡眠模式中喚醒,進入中斷服務程序開始A/D采樣。采樣完成后調用發射程序,并將數據通過UART發給接收模塊,發送結束,系統重新進入睡眠狀態。程序流程如圖4所示。2.1 MSP430串口通信MSP430通信模塊在每個采樣周期內將采集并進行A/D轉換后的12Byte的數發送給PC機。初始化中設置UART0模塊工作,選擇時鐘信號為ACLK,數據位為8位,波特率為9 600 bit·s-1,發送數據方式為主動發送。當接收到一個完整的數據,產生一個信號URXIFG0=1,表示接受完整的數據。當數據正在發送中,UTXIFG0=1,此時不能再發送數據,必須等當前數據發送完畢(UTXTFG0=0)才能進行發送。2.2 A/D轉換由于MSP430F135帶有ADC12模塊,其由12 bit的SAR核、采樣保持電路、模擬開關、參考電壓產生與選擇電路、ADC時鐘選擇電路等組成。ADC12可在沒有CPU的參與下,獨立實現16次采樣、轉換和存儲操作。ADC12模塊可獨立斷電,以便于低功耗設計。所以只需設置相應的寄存器就可以實現轉換功能。為減少CPU功耗,程序采用中斷觸發方式,A/D采樣由定時器中斷觸發。由于MSP430內部A/D寄存器是12位,在無線傳輸時,發送數據緩存只有8 位,因此在傳送的時候需要將采集的數據拆分成高8位和低8位然后放入數組進行發送,在接收端將接收的數據進行重新整合,完成采樣數據的接收。3 測試結果將無線模塊連接好,先進行應答測試。上位機給出相應的命令,測試單片機是否能接收到,并給出正確的應答。圖5為應答測試結果。經調試,系統收發模塊均可正常工作。然后給出3路信號,由前面可知A/D采樣的參考電壓設置為2.5 V,故采樣通道一端加2.5 V的電壓,另一端接地,還有一端接信號端。顯示結果,如圖6所示。無線通信需解決的最大問題就是保證傳輸數據的準確性,即要求誤碼率低。誤碼率是衡量數據在規定時間內數據傳輸精確性的指標,誤碼率=錯誤碼元數/傳輸總碼元數× 100%。從圖6可看出,PC機可正確接收到12 Byte的數據。實驗采樣間隔為32 ms,采樣時間為30 min,將上述接收到的數據通過上位機處理,最后得出誤碼率為1.2%。此外,還進行其他電壓測試,路信號都能正常工作,且誤碼率低,工作穩定。4 結束語本文描述了基于MSP430單片機的無線信號采集系統。通過調試證明系統可正常運行,各方面指標都能達到設計要求。整個系統集成度高,功耗低,無線傳輸穩定,誤碼率低,且質量輕,可靠性高,易于控制和使用靈活等優點,因而性價比高。此設計已應用于風機葉片信號采集系統。(mbbeetchina)
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