CN106032816A - 一种基于arm电液伺服阀频率特性测试数据的采集方法 - Google Patents
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- F15B19/00—Testing; Calibrating; Fault detection or monitoring; Simulation or modelling of fluid-pressure systems or apparatus not otherwise provided for
Abstract
一种基于ARM电液伺服阀频率特性测试数据的采集方法,它涉及数据采集技术领域;它包含如下步骤:一、通过可编程波形发生器AD9833产生频率可调的正弦波信号;二、微控制器LPC2132通过SPI总线对正弦波信号进行分压;三、将正弦波信号输入数字电位器AD5160;四、微控制器LPC2132通过SPI总线对数字电位器AD5160 进行控制;五、数字电位器AD5160对正弦波信号的幅度进行调节;六、正弦波信号经过运放复制放大后达到0V‑10V;七、正弦波信号输入隔直电路,得到‑5V‑+5V之间的激励信号;八、OV的激励信号输入真双极性ADC转换器;九、激励信号输入被测对象,得到响应信号;十、响应信号输入真双极性ADC转换器;十一、微控制器LPC2132通过SPI总线读取真双极性ADC转换器采集的数据,并发送给计算机。
Description
技术领域
本发明涉及数据采集技术领域,具体涉及一种基于ARM电液伺服阀频率特性测试数据的采集方法。
背景技术
电液伺服阀特性测试仪是传统的电液伺服阀频率特性测试装置的最重要的组成部分,它采用分立模拟电子原件器材设计,并有专业企业制造销售。 传统测试仪体积大而笨重,操作复杂,检修不易。随着现代未处理技术和计算机技术的高度普及和发展,研发以未处理为核心的电液伺服阀平率特性测试系统,取代传统模拟的平率特性测试仪是十分必要的。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种结构简单、设计合理、使用方便的。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:它包含如下步骤:
一、通过可编程波形发生器AD9833产生频率可调的正弦波信号,正弦波信号的峰峰值为1V;
二、微控制器LPC2132通过SPI总线对正弦波信号进行分压;
三、将正弦波信号输入数字电位器AD5160;
四、微控制器LPC2132通过SPI总线对数字电位器AD5160 进行控制;
五、数字电位器AD5160对正弦波信号的幅度进行调节,使正弦波信号的峰峰值可在0V-1V之间变化;
六、正弦波信号经过运放复制放大后达到0V-10V;
七、正弦波信号输入隔直电路,隔直电路截止频率较低的波形,得到-5V-+5V之间的激励信号;
八、OV的激励信号输入真双极性ADC转换器;
九、激励信号输入被测对象,得到响应信号;
十、响应信号输入真双极性ADC转换器;
十一、微控制器LPC2132通过SPI总线读取真双极性ADC转换器采集的数据,并发送给计算机。
采用上述方案后,本发明有益效果为:本发明所述的一种基于ARM电液伺服阀频率特性测试数据的采集方法,信号稳定精度高,功耗小,幅值设置调节精确方便,采样速度快,实时性好。
具体实施方式
下面对本发明作进一步的说明。
本具体实施方式采用的技术方案是:它包含如下步骤:
一、通过可编程波形发生器AD9833产生频率可调的正弦波信号,正弦波信号的峰峰值为1V;
二、微控制器LPC2132通过SPI总线对正弦波信号进行分压;
三、将正弦波信号输入数字电位器AD5160;
四、微控制器LPC2132通过SPI总线对数字电位器AD5160 进行控制;
五、数字电位器AD5160对正弦波信号的幅度进行调节,使正弦波信号的峰峰值可在0V-1V之间变化;
六、正弦波信号经过运放复制放大后达到0V-10V;
七、正弦波信号输入隔直电路,隔直电路截止频率较低的波形,得到-5V-+5V之间的激励信号;
八、OV的激励信号输入真双极性ADC转换器;
九、激励信号输入被测对象,得到响应信号;
十、响应信号输入真双极性ADC转换器;
十一、微控制器LPC2132通过SPI总线读取真双极性ADC转换器采集的数据,并发送给计算机。
采用上述方案后,本发明有益效果为:本发明所述的一种基于ARM电液伺服阀频率特性测试数据的采集方法,信号稳定精度高,功耗小,幅值设置调节精确方便,采样速度快,实时性好。
以上所述,仅用以说明本发明的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本发明的技术方案所做的其它修改或者等同替换,只要不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (1)
1.一种基于ARM电液伺服阀频率特性测试数据的采集方法,其特征在于它包含如下步骤:
一、通过可编程波形发生器AD9833产生频率可调的正弦波信号,正弦波信号的峰峰值为1V;
二、微控制器LPC2132通过SPI总线对正弦波信号进行分压;
三、将正弦波信号输入数字电位器AD5160;
四、微控制器LPC2132通过SPI总线对数字电位器AD5160 进行控制;
五、数字电位器AD5160对正弦波信号的幅度进行调节,使正弦波信号的峰峰值可在0V-1V之间变化;
六、正弦波信号经过运放复制放大后达到0V-10V;
七、正弦波信号输入隔直电路,隔直电路截止频率较低的波形,得到-5V-+5V之间的激励信号;
八、OV的激励信号输入真双极性ADC转换器;
九、激励信号输入被测对象,得到响应信号;
十、响应信号输入真双极性ADC转换器;
十一、微控制器LPC2132通过SPI总线读取真双极性ADC转换器采集的数据,并发送给计算机。
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