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摘要:目前车辆动态称重信号采集系统存在体积大、集成度低等问题,PSoC(Programmable System onChip)内部具有丰富的数字资源和模拟资源,本文主要介绍了基于具有全速USB接口的PSoC芯片CY8C24794的车辆动态称重信号采集系统的软、硬件设计方法和实现。该系统小巧实用,便于携带,节省了USB接口芯片、AD等功能芯片,与VXI高速采集系统采集的信号相比,本系统的实验结果与VXI实验结果类似,系统很好满足了信号采集的要求。
关键词:PSoC;USB;动态称重;CY8C24794
车辆动态称重WIM(Weighing In Motion)在道路运输管理与交通执法等方面有广泛应用价值。目前比较成熟的商品化WIM系统中采用的动态称重传感器大多是弯板传感器,其安装、维护比较麻烦。采用压电电缆作为WIM系统的动态称重传感器,具有应用简便的优势。常规信号的采集和处理电路存在电路板面积大和成本高等缺陷。本文介绍了基于Cypress半导体公司PSoC器件CY8C24794实现的动态称重信号的采集系统。整个系统设计无须再选择USB、A/D等器件,节约了成本和电路板的面积。所有PSoC器件都是可动态重配置的,使设计人员能动态地设计并实现新的系统功能。设计人员可在不同的时间段配置同一模块给不同的管脚,从而提高了芯片利用率。
1 系统结构及硬件电路
在车辆压力冲击下,压电电缆中被挤出电荷,经电荷放大器放大转换后,转换成常见的电压信号,经过CY8C24794适当的处理后传送给计算机,进行后续的处理。
如图1所示动态称重信号采集系统结构,整个系统中,除了压电电缆和电荷放大器之外,就只有PSoC器件CY8C24794,因此省去了USB接口、A/D转换等功能芯片,最大程度上简化了电路。
1.1 压电电缆
压电电缆利用压电效应的原理,当轮胎经过压电电缆时,传感器受到压力作用产生电荷信号,经过电荷放大和电压放大以及一些信号处理之后,即获得所需电压信号,其幅度与所受压力成正比,信号的周期和轮胎停留在传感器上的时间相同。本试验采用的是韩国XIRE压电电缆,比现有高分子材料PVDF传感器具有更高的灵敏度,采用FLEXFZT技术,克服现有化工陶瓷材料脆性,柔韧性强。常规压电电缆的安装是采用单股安装,存在精度低的缺点。本文采用了将一根压电电缆绕成多股进行信号的采集,实验表明有较好的效果。
1.2 电荷放大器
根据压电元件的工作原理,与压电元件配套的放大测量电路也有两种形式:一种是电荷放大器,其输出电压与输入电荷成正比;另一种是电压放大器,其输出电压与输入电压(压电元件的输出电压)成正比。
电荷放大器的输出与传感器和电缆电容无关,但须视增益附加增益放大;电压(高阻)放大器的输出与传感器和电缆电容有关,增益与时间常数独立可调。由于电荷放大器与传感器和电缆电容无关,所以本试验就采用电荷放大器。在非理想运放下的的电荷放大电路如图2所示。
图2中Q是压电电缆产生输入电荷,Cs是传感器的电容,Ce是电缆电容,Ci是放大器的输入电容,Cf是反馈电容,Rf是反馈电阻。当开环增益K足够大的时,Cs、Ce、Ci的影响可忽略不计。并联反馈电阻避免电容不断累积电荷而造成运放输出饱和。经分析可得,电荷放大器输出电压仅取决于输入电荷Q和反馈电路参数Cf,综合体积和成本等各方面因素,AD538是最适合的芯片。汽车所产生的电荷在一定的范围内,所以选择一个合适的Cf,就会使得U0在合理的范围内。
根据以上几个功能可以将CY8C24794配置成放大器、低通滤波器、AD和USB接口。CY8C24794的原理图如图3所示,信号从INPUT输入,从D+、D-输出,SCL和SDA为芯片的动态配置引脚。
图中上面一部分主要是AD数字部分的配置,利用了两个数字模块,图的下方主要是滤波器和放大器部分的配置,放大器利用了一个模拟模块,滤波器利用了两个模拟模块,AD也使用了一个模拟模块。将它们的接口分别于内部的模块相连即完成了配置。用户模块的参数设置:PGA模块设置的参数Gain为48,LPF模块设置如图6所示。
3 软件设计
PSoC芯片中的用户模块方便了硬件电路的实现,另外在对相应的模块函数声明之后,就可以方便地调整用户模块的API,从而非常直观地进行模块设置和系统编程。
通过对信号波形的分析,在相同的试验条件下,利用本系统所得到的波形和实验室VXI系统所得波形基本上没有什么差别,达到了初始的目的。
图7是车辆通过压电电缆的图形,图中两个波峰是车辆的前后轮通过压电电缆的峰值,只要将此信号运用适当的方法,就可以得到所经过的车辆的真实重量。
5 结论
PSoC的模拟和数字的高度集成为电子系统设计提供了一个良好的平台。采用PSoC器件开发的动态称重信号具有结构简单、集成度高、体积小、成本低、可靠性高等优点。借助集成设计环境PSoC Designer5.0。设计人员更能充分发挥其灵活性,以难以置信的速度来解决现实环境中的各种设计问题。本系统能够有效的采集车辆重量信号,遏制超重现象的发生,有望在国内公路信息采集和管理系统中得到广泛应用。
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