当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]在应用于管道缺陷检测的众多无损检测技术当中,超声导波检测技术与常规无损检测方法相比,具有检测距离长,检测速度快等突出优点。超声导波在管道中传播时存在多模态与频散特性,若超声导波所用的激励源仍采用常规超

在应用于管道缺陷检测的众多无损检测技术当中,超声导波检测技术与常规无损检测方法相比,具有检测距离长,检测速度快等突出优点。超声导波在管道中传播时存在多模态与频散特性,若超声导波所用的激励源仍采用常规超声检测时宽带激励的方法,则在管道中所激发出的超声导波,将会发生频散,即不同频率的超声导波其群速度也不一样,这样会使管道中接收到的超声导波回波信号的幅值微弱,不利于缺陷检测的分析与处理,频散严重时可能无法得到缺陷回波信号。通过分析频散曲线可知,在某一频率范围内,某一模态的导波几乎不发生频散,纵向轴对称导波模态L(O,2)就是其中的一种,L(0,2)模态在一定的频率范围(40~500 kHz)内其传播速度几乎保持不变,且传播速度最快。若采用相应频段内的窄带脉冲作为激励信号,则可激励出L(O,2)模态占主导的超声导波,这样可最大限度地避免超声导波的频散现象带来的不利影响。利用高速单片机,数模转换器等设计了专门用于激励超声导波的窄带激励信号源,该信号源可实现汉宁 (Hanning)窗的宽度可调,单音频信号频率可调的功能,提供了一种用于激励超声导波的激励信号源的设计方法。

1 系统总体结构

在进行超声导波管道检测时,一般选用汉宁窗调制单音频的窄带信号脉冲作为激励信号源,即选的激励函数为

其中,f为单音频信号频率,n为汉宁窗调制的单音频的周期数。

根据超声导波在管道中的传播特性,对于不同材料及尺寸的管道,所需的超声导波窄带激励信号的频率及周期数不尽相同。利用高速单片机与数模转换器构成信号发生器,实现汉宁窗调制下的单音频信号的频率可调及汉宁窗宽度可调的功能,由数模转换器输出的信号经过差动放大、低通滤波等处理后,可产生用于激励超声导波的窄带激励信号。总体结构如图1所示,其中键盘与显示屏分别用于设置与显示汉宁窗信号调制单音频信号的周期数、单音频信号的频率及汉宁窗脉冲的时间间隔。

2 硬件电路设计

2.1 单片机与D/A转换器的接口电路

针对管道超声导波检测对激励信号需求的特点,激励信号源的单音频的频率范围选定在40~500 kHz之间,根据采样定理,激励信号源信号发生器的采样频率至少要为信号频率的2倍,为了得到较为平滑的信号波形,并降低后续滤波电路设计的难度,这里采样频率的取值在10倍的信号频率以上。普通单片机由于受到工作频率的限制,其能产生的单音频信号的频率最高也只能达到100 kHz左右,不能满足设计需求。为了使信号发生器能输出较高的频率,选用超高速单片机DS89C430作为整个电路的控制部分,它是当前8051兼容微控制器中性能最高的单片机之一,在相同的晶振频率下,执行指令的速度是普通的8051微处理器的12倍,工作在33 MHz的最高频率下,其单指周期仅为30 ns。数模转换器件选用美国ADI公司推出的AD9708器件,它具有125百万次/秒的更新速率,8位分辨率,且有较高的信噪比,非常适用于超声导波激励信号的生成。采用时钟频率为30 MHz的DS89C430控制AD9708作为产生超声导波激励信号的信号发生器,图2为单片机DS89C430与AD9708连接的电路图,AD9708的数据线DO~D7均与P1口相连,其时钟输入CLOCK与P2.O相连,时序通过软件实现。

2.2 差动放大电路

为了使输出电压具有正负极性,采用把数模转换器AD9708的两输出端IOUTA和IOUTB接到运算放大器LM318组成的差动放大电路的两输入端,LM318具有较高的共模抑制比与转换速率。它与AD9708组成的差动放大电路如图3所示。

2.3 滤波电路

由于数模转换器AD9708输出的信号附加有大量的高频噪声,进行必要的平滑滤波处理后才能得到所需信号,选用由运算放大器LM318及必要的元件组成二阶压控电压源低通滤波器,如图4所示,其中,截止频率,放大倍数为1.5倍,这里的Q值由滤波电路的放大倍数设定,其值为2/3。在电路的最后增加了一级电压跟随器。

3 系统软件设计

主程序主要由初始化子程序,显示子程序,按键扫描及相应处理程序和波形数据点的输出等组成。系统的主程序流程如图5所示。

在程序设计过程中,考虑了整个硬件电路的资源情况。如在高频处由于受单片机的工作速度的影响,发送的波形数据点在满足设计要求的条件下进行了相应的减少;在低频处,由于受到滤波器的截止频率已确定的影响,发送的波形数据点进行了相应的增加调节,这样在低频范围内便可得到符合设计要求的平滑的波形。

4 实验结果

图6显示了设计电路产生的激励信号的波形,从图中可以看出,激励信号的最高幅值约为1.5 V,单音频信号频率为100 kHz,汉宁窗调制10个周期的单音频信号,即所产生的激励信号脉冲的时程宽度为0.1 ms。实验表明设计合理,波形的产生满足设计要求,生成了正确的完整的所需信号,此窄带脉冲激励信号可方便地应用于管道缺陷检测。

5 结论

利用超高速单片机DS89C430数模转换器AD9708等器件,提出了一种超声导波管道检测系统的激励信号源设计的方法,此电路具有单音频信号的频率、汉宁窗宽度均可调的功能。电路产生的窄带脉冲激励信号经功率放大器激励管道超声导波专用探头,激发出的管道超声导波,可在一定程度上减小超声导波在管道中传播时的频散现象给管道缺陷检测带来的不利影响。与选用通用仪器任意函数发生器等作为超声导波的激励源相比,可节约大量的成本,减小检测设备的体积,便于超声导波检测系统的集成化、小型化、产品化。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

是德科技(Keysight Technologies, Inc.)日前推出三款更高频率的 SSA-X 信号源分析仪(26.5 GHz、44 GHz 和 54 GHz),为从事前沿无线通信、雷达和高速数字应用分析的射频工程...

关键字: 雷达 信号源分析仪 信号源

屏蔽电卷是一种特殊的卷状导体,其外部由金属(如铜、铝等)材料紧密包裹形成屏蔽层。这种设计能够有效地抑制电磁干扰(EMI)的影响,保护内部的信号线免受外部噪声的干扰。同时,屏蔽电卷还可以防止内部的信号线产生的电磁波向外辐射...

关键字: 屏蔽电卷 音频信号

低频变压器是一种特殊的变压器,其主要应用于工业和电力系统中。接在信号源和电子设备输入电路之间的变压器叫做输入变压器,例如接在话筒和放大器输入电子管的控制栅极-除阴电路之间的变压器。接在电子设备的上一级输出电路和下一集输入...

关键字: 变压器 信号源 电力系统

在这篇文章中,小编将为大家带来信号发生器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

关键字: 信号源 信号发生器 发生器

以下内容中,小编将对信号发生器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对信号发生器的了解,和小编一起来看看吧。

关键字: 信号发生器 发生器 信号源

以下内容中,小编将对信号发生器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对信号发生器的了解,和小编一起来看看吧。

关键字: 信号发生器 信号源 发生器

在下述的内容中,小编将会对信号发生器的相关消息予以报道,如果信号发生器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

关键字: 信号发生器 发生器 信号源

孔板流量计将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对孔板流量计的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

关键字: 孔板流量计 流量计 信号源

智能天线又称自适应天线阵列、可变天线阵列、多天线。智能天线指的是带有可以判定信号的空间信息(比如传播方向)和跟踪、定位信号源的智能算法,并且可以根据此信息,进行空域滤波的天线阵列。

关键字: 智能天线 智能算法 信号源

差分驱动器可以由单端或差分信号驱动,今天我们就利用无端接或端接信号源来分析这两种情况。01差分输入、无端接信号源图1显示一个差分驱动器由一个平衡的无端接信号源驱动。这种情况通常是针对低阻抗信号源,信号源与驱动器之间的连接...

关键字: 驱动器 信号源 RS RF
关闭
关闭