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文檔簡介
1、基于基于SoPC技術(shù)的傳感器非線性軟件校正的實(shí)現(xiàn)技術(shù)的傳感器非線性軟件校正的實(shí)現(xiàn)0引言現(xiàn)代測量系統(tǒng)中,傳感器的工作性能直接影響整個系統(tǒng)。由于受外界因素的影響,傳感器大多具有非線性特性,致使測量儀表或系統(tǒng)的輸入與輸出之間不能保證很好的線性關(guān)系。除了采取硬件補(bǔ)償電路外,對于軟件補(bǔ)償算法的研究受到更多的重視。由于受數(shù)據(jù)總線寬度和工作頻率的影響,軟件算法補(bǔ)償?shù)难芯扛嗍窃谟?jì)算機(jī)上仿真實(shí)現(xiàn)的,而現(xiàn)場的測量系統(tǒng)往往建立在單片微處理器的基礎(chǔ)上。微電子
2、技術(shù)的迅速發(fā)展,使得集成電路設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)水平得到很大的提高,片上系統(tǒng)(systemonaprogrammablechip,SOPC)技術(shù)把系統(tǒng)的處理機(jī)制、模型算法和電路設(shè)計(jì)緊密結(jié)合,在單片芯片上實(shí)現(xiàn)復(fù)雜系統(tǒng)的全部功能?;贔PGA的SOPC技術(shù),軟件算法修改和硬件平臺結(jié)構(gòu)調(diào)整都是在線可編程的,其靈活性和可靠性是其他單片微處理器無法比擬的。本文采用ALTERA公司提供的SOPC技術(shù),研究傳感器的非線性軟件校正的算法實(shí)現(xiàn)。1非線性軟件校正
3、非線性軟件校正原理原理一個受多個參量影響的傳感器系統(tǒng)可表示為y=f(x,t1,t2,…,tk),其中,x為待測目標(biāo)參量,t1,t2,…,tk為k個非目標(biāo)參量,y為傳感器輸出。為了消除非目標(biāo)參量對傳感器輸出的影響,一般采用逆向建模的方法。實(shí)際測量的數(shù)據(jù),由于受非目標(biāo)參量的影響,它與目標(biāo)參量之間的函數(shù)關(guān)系不再是線性的。逆向建模的目的是通過非線性映射,把非線性函數(shù)關(guān)系x=f1(y,t1,t2,…,tk)向線性函數(shù)關(guān)系x=y/A逼近。在模型中,
4、測量數(shù)據(jù)和非目標(biāo)參量的測量值作為輸入,目標(biāo)參量的線性值作為模型的輸出,按照一定的算法原則,不斷調(diào)整模型的參數(shù),使得模型輸出誤差在允許的范圍之內(nèi)。在本系統(tǒng)中,選用模擬溫度傳感器AD590作為校正目標(biāo),數(shù)字溫度傳感器DS18B20測量值作為模型的期望輸出,氣體傳感器TGS813測量值為非目標(biāo)參量輸入。系統(tǒng)采用ALTERA公司CYCLONEⅡ系列的EP2C35F672FPGA作為核心處理器,采始化時首先需要將初始化命令A(yù)000h寫入CFR配置
5、寄存器,然后,對器件進(jìn)行編程,其編程方法是在初始化命令A(yù)000h的低12位000h寫入編程數(shù)據(jù)以規(guī)定器件的工作方式。TLV2544具有4種轉(zhuǎn)換模式:單次模式、重復(fù)模式、掃描模式和重復(fù)掃描模式,可用模式00,01,10,11表示。圖1為TLV2544和單片機(jī)AT89C2051的接口電路。該電路采用外部基準(zhǔn),REFP與REFM之間接0.1μF和10μF2只去耦電容器。各路信號送入微處理器AT89C2051,經(jīng)串行口發(fā)送給系統(tǒng)板。微處理器的軟
6、件設(shè)計(jì)主要是在接收到SOPC系統(tǒng)控制發(fā)送的采集命令(0x41H),啟動TLV2544和DS18B20,將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為II碼發(fā)送。DS18B20和TLV2544都是12bit輸出,所以,每次發(fā)送9個II碼,分別代表3個數(shù)據(jù)源的轉(zhuǎn)換結(jié)果。2.3神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)校正算法神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)校正算法利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)非線性誤差軟件校正的文獻(xiàn)較多,但主要是基于PC機(jī)的仿真實(shí)驗(yàn)。單片微處理器由于存儲容量和數(shù)據(jù)總線寬度的限制,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)類型和計(jì)算精度只能控制在一定范圍之內(nèi)。
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