楊錦杰,冉學(xué)臣,梅現(xiàn)均
(國防科技工業(yè)5012 二級計量站,重慶400023)
溫度、濕度、振動綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)主要用于航天、航空、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位,其主要功能是在試驗箱內(nèi)提供溫濕度變化環(huán)境,同時將振動應(yīng)力施加到試驗產(chǎn)品上,供用戶對整機(jī)(或部件)、電器、儀器、材料等做溫度、濕度、振動綜合應(yīng)力篩選試驗,以便考核產(chǎn)品的適應(yīng)性或?qū)Ξa(chǎn)品的行為作出評價。
本裝置根據(jù)溫度、濕度、振動綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)的特點而設(shè)計,應(yīng)用虛擬儀器技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),僅用一套裝置解決了綜合試驗設(shè)備溫度、濕度、振動多參數(shù)的同步現(xiàn)場校準(zhǔn)問題,保證了產(chǎn)品的質(zhì)量,提高了工作效率。
校準(zhǔn)裝置主要由測量傳感器、變送器、電荷放大器以及數(shù)據(jù)采集和控制器系統(tǒng)三大部分組成,裝置原理圖如圖1。
圖1 溫度、濕度、振動綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)現(xiàn)場校準(zhǔn)裝置原理圖
溫度傳感器選用常用的四線制Pt100 鉑電阻傳感器,它體積小、響應(yīng)快、靈敏度高。選用了兩種單軸向加速度傳感器:丹麥B&K 公司的4371 電荷型加速度傳感器,美國ENDEVCO 公司的2271A 電荷型加速度傳感器,這樣選型可以保證加速度傳感器有更寬的量程和溫度范圍,以及傳感器質(zhì)量大小對振動臺推力的影響,滿足不同溫度、濕度、振動綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)校準(zhǔn)的需要。同理,三軸向加速度傳感器選型也選用了兩種:丹麥B&K 公司的4321 電荷型加速度傳感器和美國ENDEVCO 公司的2228C 電荷型加速度傳感器。
溫濕度變送器選用奧地利E +E 公司的EE31 溫濕度變送器;對于電荷型放大器,我們選用丹麥B&K 公司的2692C 電荷放大器。
在自動化測量系統(tǒng)中,目前主要用到的先進(jìn)技術(shù)規(guī)范有VXI 和PXI。VXI 規(guī)范和PXI 規(guī)范之間的主要差別在于它們各自的底層總線結(jié)構(gòu)不同。VXI 規(guī)范基于VME 總線,主要用于滿足高端自動化測試應(yīng)用的需要,然而,因為其成本太高以及使用VXI 規(guī)范的測量裝置尺寸大,限制其成為主流應(yīng)用。而PXI 規(guī)范基于PCI 總線,PCI 總線在臺式計算機(jī)中廣泛應(yīng)用,其裝置成本低。另外,由于使用PXI 規(guī)范的測量裝置尺寸小,所以它方便攜帶?;谝陨弦蛩乜紤],本裝置所設(shè)計的數(shù)據(jù)采集和控制器選定PXI 技術(shù)規(guī)范,并以此為標(biāo)準(zhǔn)對整個系統(tǒng)進(jìn)行構(gòu)建。
一個PXI 系統(tǒng)由一個機(jī)箱、系統(tǒng)控制器以及數(shù)個外設(shè)模塊組成。機(jī)箱選用美國NI 公司的PXI -1042Q機(jī)箱,該機(jī)箱是帶通用電源的8 槽3U PXI 機(jī)箱,可滿足各種測試和測量應(yīng)用的需求;系統(tǒng)控制器選用美國NI 公司的PXI -8108 控制器,PXI -8108 配有2.53 GHz 雙核處理器和800 MHz DDR2 內(nèi)存;選用美國NI公司的PXI -4461 模塊作為PXI 信號源模塊;選用美國NI 公司的PXI-4462 模塊作為PXI 振動數(shù)據(jù)采集模塊,完成對振動傳感器數(shù)據(jù)的采集功能,PXI-4462 模塊具有4 路同步采樣模擬輸入通道, ±316 mV 到±42.4 V 輸入范圍,最高采樣速率達(dá)204.8 kS/s,118dB動態(tài)范圍,24 位分辨力,具有抗混疊濾波功能,完全滿足振動測量要求;選用兩塊美國NI 公司的PXI -4351 模塊分別作為PXI 溫度數(shù)據(jù)采集模塊和PXI 濕度數(shù)據(jù)采集模塊,完成對溫度和濕度數(shù)據(jù)的采集功能,PXI-4351 模塊配合鉑電阻測量時誤差為0.12℃,具有16 路電壓輸入,24 位分辨力,完全滿足溫度和濕度測量要求;選用美國NI 公司的PXI -6281 模塊作為預(yù)留接口,主要目的是為今后進(jìn)一步開發(fā)和完善本系統(tǒng)做準(zhǔn)備。
我們將兩塊TBX -68T 接線盒、交直流電源轉(zhuǎn)換器等封裝起來,做成鉑電阻和溫濕度變送器的便攜式接口適配器,如圖2 所示。
圖2 鉑電阻和溫濕度變送器的便攜式接口適配器實物圖
接口適配器包括16 路溫度通道、4 路濕度通道。由于采用四線制PT100 和EE31 溫濕度變送器,所以需要對五芯接口進(jìn)行定義。溫度通道的五芯接口定義為:1,信號1;2 ,信號2;3,RES;4,信號1;5,信號2;濕度通道的五芯接口定義為:1,電流/電壓+;2,5V+;3,24V+;4,GND;5,RES。測量溫濕度時,可直接將傳感器插頭插入五芯接口,再將接口適配器的68PIN 電纜接頭與PXI 機(jī)箱中的4351 采集卡連接即可。
溫度、濕度、振動綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)的現(xiàn)場校準(zhǔn)按JJF1270 -2010 《溫度、濕度、振動綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)》校準(zhǔn)規(guī)范分為三個大步驟:首先單獨對環(huán)境試驗箱溫度、濕度參數(shù)進(jìn)行校準(zhǔn);然后單獨對振動試驗系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn);最后對綜合試驗系統(tǒng)進(jìn)行三參數(shù)的綜合校準(zhǔn)。
這里重點介紹對綜合試驗系統(tǒng)進(jìn)行三參數(shù)的綜合校準(zhǔn)。綜合校準(zhǔn)分為5 個小步驟:①確保三綜合試驗設(shè)備的振動臺處于垂直狀態(tài),臺面空載、整個三綜合試驗設(shè)備無負(fù)載。②將溫度傳感器、濕度傳感器和振動傳感器同時放入其中,并安裝牢固,接通三綜合試驗設(shè)備的電源,將其溫濕度控制儀表調(diào)到溫度70℃和濕度80%RH,等溫度和濕度達(dá)到規(guī)定值并穩(wěn)定后,啟動設(shè)置好的振動臺,等待30 min 后,應(yīng)用本裝置同時對溫度、濕度和振動信號進(jìn)行采集,對溫度值、濕度值和振動加速度幅值示值誤差等技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行實時顯示,并記錄環(huán)境試驗箱的溫度、濕度示值,按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的計算公式分析各種技術(shù)指標(biāo)。③將其溫濕度控制儀表調(diào)到溫度-55℃,變溫速率≥5℃/min,在變溫過程中,應(yīng)用本裝置對溫度和振動信號進(jìn)行采集,計算變溫速率和振動加速度幅值示值誤差等指標(biāo)。④停止振動臺,等溫度達(dá)到規(guī)定值并穩(wěn)定后,啟動設(shè)置好的振動臺,等待30 min 后,應(yīng)用本裝置同時對溫度和振動信號進(jìn)行采集,對溫度值、振動試驗系統(tǒng)動態(tài)范圍等技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行實時顯示,并記錄環(huán)境試驗箱的溫度示值,按校準(zhǔn)規(guī)范的計算公式分析各種技術(shù)指標(biāo)。⑤將其溫濕度控制儀表調(diào)到溫度70℃和濕度80%RH,變溫速率≥5℃/min,在變溫過程中,應(yīng)用本裝置對溫度和振動信號進(jìn)行采集,計算變溫速率和振動加速度幅值示值誤差等指標(biāo),并進(jìn)行存儲。
軟件是整個校準(zhǔn)裝置的核心,它直接決定了整個校準(zhǔn)裝置性能及應(yīng)用效果。本系統(tǒng)中,選擇了Visual basic 6.0 、LabVIEW 8.5 和NI measurement studio 8 作為開發(fā)平臺。專用校準(zhǔn)軟件架構(gòu)采用模塊化設(shè)計,采用模塊化設(shè)計的目的是增加軟件的靈活性和提高軟件的整體效率。整個校準(zhǔn)軟件的模塊框圖如圖3 所示。
圖3 綜合試驗設(shè)備現(xiàn)場校準(zhǔn)專用軟件模塊框圖
整個軟件分成兩大部分,溫度、濕度校準(zhǔn)系統(tǒng)和振動沖擊校準(zhǔn)系統(tǒng)。溫度、濕度校準(zhǔn)系統(tǒng)又細(xì)分成5個小軟件模塊,分別為:文件,顯示,工具,報告和設(shè)置;振動沖擊校準(zhǔn)系統(tǒng)細(xì)分成4 個小軟件模塊,分別為:單通道模式,具有單個通道的時域、頻域分析功能,可以測量振動幅值,頻率示值,諧波失真度、速度和位移等技術(shù)指標(biāo);多通道模式,具有多個通道的時域、頻域分析功能,可以測量橫向振動比,振動幅值均勻性等技術(shù)指標(biāo);沖擊模式,具有預(yù)觸發(fā)、正負(fù)極性觸發(fā)、平均值、容差帶等分析計算功能;簡單模式,具有振動幅值,頻率示值等簡單技術(shù)指標(biāo)測量功能,方便測量人員操作和判斷。本校準(zhǔn)軟件單通道模式運行界面如圖4 所示。
圖4 單通道模式運行界面
由于波形失真是各種非線性系統(tǒng)普遍存在的問題,諧波分析廣泛應(yīng)用于各個技術(shù)領(lǐng)域,因此LabVIEW 提供了各種類型的諧波失真測量函數(shù),一般主要使用“諧波失真分析”VI?!爸C波失真分析”VI 對輸入信號進(jìn)行全諧波分析。具體實現(xiàn)方法是:使用“諧波失真分析”VI 對加速度時域樣本進(jìn)行諧波失真分析,獲得基波A1和2 到5 次的諧波頻率下的幅值(A2~A5),根據(jù)公式(1)計算諧波失真度:
通過試驗,我們發(fā)現(xiàn)使用“諧波失真分析”VI時,測量準(zhǔn)確度較高,原因是它的內(nèi)部對信號進(jìn)行了加Hanning 窗處理,能夠減小頻率泄漏。
本裝置選用的數(shù)據(jù)采集模塊為美國國家儀器公司的產(chǎn)品,其提供的Windows 驅(qū)動程序為NI -DAQmx。要進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,其主要過程有7 個步驟:
1)創(chuàng)建采集任務(wù)
在NI-DAQmx 驅(qū)動中,所有的采集、控制、通信動作都被統(tǒng)稱為任務(wù),任務(wù)創(chuàng)建后,所有的其它操作都以任務(wù)句柄為基礎(chǔ)進(jìn)行設(shè)置。其API 如下:
int32 DAQmxCreateTask (const char taskName [],TaskHandle * taskHandle);
其中,TaskHandle 即為任務(wù)句柄。
2)設(shè)置采集通道
本軟件中,用戶可以設(shè)定的通道數(shù)為8 個,可以任意組合。組合好后以通道字符串的形式傳遞給創(chuàng)建采集通道函數(shù),以下是創(chuàng)建加速度模擬輸入通道的API函數(shù):
int32 DAQmxCreateAIAccelChan (TaskHandle taskHandle,const char physicalChannel [],const char nameToAssignToChannel [ ], int32 terminalConfig,float64 minVal,float64 maxVal,int32 units,float64 sensitivity,int32 sensitivityUnits,int32 currentExcitSource,float64 currentExcitVal, const char customScaleName[]);
其中,physicalChannel 為物理通道的名稱字符串,可以是一個或多個通道的組合;sensitivity 為傳感器的靈敏度;currentExcitSource 為傳感器激勵源;currentExcitVal 為激勵電流的大小。
3)設(shè)置采樣時鐘和時序
用來設(shè)置采樣的時鐘源、采樣率、觸發(fā)沿、采樣點數(shù)及采樣方式,其API 函數(shù)如下:
int32 DAQmxCfgSampClkTiming (TaskHandle taskHandle,const char source [],float64 rate,int32 activeEdge,int32 sampleMode,uInt64 sampsPerChanToAcquire);
其中,采樣模式sampleMode 有DAQmx_ Val_ FiniteSamps (有限點數(shù))、DAQmx_ Val_ ContSamps (連續(xù)采樣)、DAQmx_ Val_ HWTimedSinglePoint (硬件定時單點采樣)三種可選,本軟件選用的是連續(xù)采樣。
4)開始采集任務(wù)
將以上各項設(shè)置好后,就可以開始采集了,調(diào)用的API 函數(shù)如下:
int32 DAQmxStartTask (TaskHandle taskHandle);
其中TaskHandle 為任務(wù)句柄。軟件調(diào)用了該函數(shù)后,將自動觸發(fā)測試(如果沒有設(shè)置其它的觸發(fā)方式)。
5)讀取采集任務(wù)
讀取觸發(fā)后測試的數(shù)據(jù)。對于本項目中的連續(xù)采樣,即一次采樣有限樣本,完成后馬上讀取另外有限樣本,讀取、分析數(shù)據(jù)都必須在采集完成兩個有限樣本間的時間間隙間完成。讀取采集的API 如下:
int32DAQmxReadAnalogF64 (TaskHandle taskHandle,int32 numSampsPerChan,float64 timeout,bool32 fillMode,float64 readArray [],uInt32 arraySizeInSamps,int32 * sampsPerChanRead,bool32 * reserved);
其中,readArray 為讀取的數(shù)組。
6)停止采集任務(wù)
完成測試后(比如用戶停止測試),需要調(diào)用如下的API 函數(shù):
int32 DAQmxStopTask (TaskHandle taskHandle);
其中TaskHandle 為任務(wù)句柄。
7)清除采集任務(wù)
完成整個測試后,退出應(yīng)用程序前,需要調(diào)用如下的API 函數(shù)清除采集任務(wù):
int32 DAQmxClearTask (TaskHandle taskHandle);
其中TaskHandle 為任務(wù)句柄。
為了解決現(xiàn)場各種干擾對測量結(jié)果的影響,本裝置同時采用了模擬濾波器和數(shù)字濾波器。它們既可以消除噪聲,又可以實現(xiàn)自適應(yīng)抗混疊濾波。具體使用時,模擬濾波器的截止頻率設(shè)計在數(shù)據(jù)采集模塊最高采樣率的1/2 處,而數(shù)字濾波器的截止頻率設(shè)在用戶通過軟件設(shè)定的采樣率的1/2 處,這樣才能夠保證抗混疊濾波作用的實現(xiàn)。本校準(zhǔn)軟件設(shè)計的數(shù)字濾波器界面如圖5 所示。
圖5 數(shù)字濾波器界面
采用一等鉑電阻標(biāo)準(zhǔn)裝置,對本裝置和專用軟件一起進(jìn)行溫度整體校準(zhǔn),溫度校準(zhǔn)結(jié)果的最大誤差為0.18℃,低于JJF1270 -2010 中表2 給出的溫度測量系統(tǒng)最大允許誤差±0.2℃,滿足校準(zhǔn)規(guī)范校準(zhǔn)用儀器要求;采用精密露點儀和溫濕度檢定箱,對本裝置和專用軟件一起進(jìn)行濕度整體校準(zhǔn),濕度校準(zhǔn)結(jié)果的最大誤差為1.7%RH,低于JJF1270 -2010 中表2 給出的濕度測量系統(tǒng)最大允許誤差±2%RH,滿足校準(zhǔn)規(guī)范校準(zhǔn)用儀器要求。
將本裝置送到中航工業(yè)計量所,先對加速度傳感器和電荷放大器進(jìn)行檢定,檢定結(jié)果全部合格,滿足檢定規(guī)程的要求;再對本裝置和專用軟件一起按JJG834 -2006 《動態(tài)信號分析儀檢定規(guī)程》進(jìn)行整體檢定,檢定結(jié)果合格。經(jīng)過測量不確定度分析,本裝置加速度幅值測量不確定度U = 2.2% (k = 2),低于JJF1270 -2010 中表2 給出的振動測量分析系統(tǒng)加速度幅值U = 3% (k = 2),滿足校準(zhǔn)規(guī)范校準(zhǔn)用儀器要求。
最后,進(jìn)行溫度響應(yīng)的檢定。選擇型號為BK4802+4817 的標(biāo)準(zhǔn)振動臺,將振動臺嵌入到溫度箱中。將本裝置加速度傳感器放在溫度箱內(nèi),上級加速度傳感器放在溫度箱外,設(shè)置溫度箱的環(huán)境溫度為23℃, -55℃和70℃,在f =160 Hz,a =100 m/s2,具體檢定數(shù)據(jù)如表1。
表1 溫度響應(yīng)
在校準(zhǔn)溫度、濕度、振動綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)時,必須按環(huán)境溫度設(shè)置傳感器靈敏度。
該校準(zhǔn)裝置使用了PXI 技術(shù),體積比傳統(tǒng)儀器大大減小,并開發(fā)了專用校準(zhǔn)軟件對信號進(jìn)行采集、分析和處理,具有很強(qiáng)的靈活性。采用該校準(zhǔn)裝置到現(xiàn)場對溫度、濕度、振動參數(shù)進(jìn)行同步校準(zhǔn),既節(jié)省了經(jīng)費,又便于攜帶,較好地解決了溫度、濕度、振動綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)的校準(zhǔn)和量值溯源問題。今后可進(jìn)一步開發(fā)和完善該校準(zhǔn)裝置,改進(jìn)軟件的各種算法,提高其測量準(zhǔn)確度。
[1]國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局.JJF 1270 -2010 溫度、濕度、振動綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范[S].
[2]國防科工委科技與質(zhì)量司. 計量技術(shù)知識[M]. 北京:原子能出版社,2002.
[3]楊樂平.LabVIEW 程序設(shè)計與應(yīng)用[M]. 北京:電子工業(yè)出版社,2006.
[4]雷振山,魏麗,趙晨光,等.LabVIEW 高級編程與虛擬儀器工程應(yīng)用[M]. 北京:中國鐵道出版社,2009.
[5]白云,高育鵬,胡小江,等. 基于LabVIEW 的數(shù)據(jù)采集與處理技術(shù)[M]. 西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2009.