CN107145096A - 双处理器传感器信号处理模块 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种双处理器传感器信号处理模块,包括第一处理器和第二处理器,第一处理器为信号实时显示处理器,所述的气体通过光源照射后传输至探测器;探测器将模拟信号输入到放大滤波电路后经过A/DC模数转换,然后通过SPI通信总线输入到第一处理器,第一处理器进行数字滤波和特征值提取后输出PWM斩波信号,驱动光源驱动电路;第二处理器为信号补偿及信息处理器,第二处理器连接传感器进行信号补偿,并且通过继电器进行开关控制和输入校准信息。本发明能够及时输出当前的气体信号,通过第一处理器进行快速处理,同时对于其他较为复杂的信息处理通过第二处理器进行后台处理,既能实时显示,又能将现场信息充分采集及补偿输出精确信息。
Description
技术领域
本发明属于传感器检测领域,更具体的涉及一种双处理器传感器信号处理模块。
背景技术
气体分子会通过发射荧光或者震动来回到基态,震动引起气体温度的升高,并传递能量,称之为无辐射弛豫现象。这种通过振动产生的无辐射弛豫过程发生的前提是,弛豫时间比激发态寿命快的多。辐射衰减在可见光的通常时间为10-7s,在10.2um处为10-2s。为产生无辐射衰减,(衰减时间t与压力成反比)并且能在大气压下产生很大变化(10-3–10-8s)。将辐射源调制到使温度周期性变化的声频率,导致压力的周期性变化,可调制光谱照射在密封的光声池内,光声池内的水汽以及二氧化碳气体对光源产生吸收后形成吸收光谱,其吸收关系服从朗伯--比尔(Lambert-Beer)吸收定律,并通过配置的探测器探测吸收的光通量。现有技术在检测过程中如果进行信号补偿或者预处理会导致信号输出较慢,无法满足及时性要求,如果不对信号进行处理或补偿,又会导致数据不够准确。
发明内容
1、发明目的。
本发明提出了一种双处理器检测装置,既可以实时输出检测信号,有同时能够充分采集现场数据,对其进行精确计算处理,提高检测的准确性。
2、本发明所采用的技术方案。
本发明提出的一种双处理器传感器信号处理模块,包括第一处理器和第二处理器,第一处理器为信号实时显示处理器,所述的气体通过光源照射后传输至探测器;探测器将模拟信号输入到放大滤波电路后经过A/DC模数转换,然后通过SPI通信总线输入到第一处理器,第一处理器进行数字滤波和特征值提取后输出PWM斩波信号,驱动光源驱动电路;第二处理器为信号补偿及信息处理器,第二处理器连接传感器进行信号补偿,并且通过继电器进行开关控制和输入校准信息。为了能够及时输出当前的气体信号,通过第一处理器进行快速处理,同时对于其他较为复杂的信息处理通过第二处理器进行后台处理,起到双重处理,既能实时显示,又能将现场信息充分采集及补偿,输出精确信息。
所述的辐射源调制到使温度周期性变化的声频率,导致压力的周期性变化,所述的传感器为温度传感器以及气压传感器,通过温度传感器和气压传感器对信号进行补偿
对于现场采集到的实时数据,第一处理器和第二处理器通过SPI高速总线进行数据传输。
对于第二处理器由于其计算和处理的数据精确性要求较高,数据处理复杂,所以还包括EEPROM与第二处理器相连。
更进一步具体实施方式中,所述的第一处理器和第二处理器为MCU处理器。
更进一步具体实施方式中,所述的第二处理器与ModBus和RS232通信接口相连。
更进一步具体实施方式中,还包括电源接口。
更进一步具体实施方式中,第二处理器还包括连接器与外部设备连接。
3、本发明所产生的技术效果。
(1)本发明能够及时输出当前的气体信号,通过第一处理器进行快速处理,同时对于其他较为复杂的信息处理通过第二处理器进行后台处理,起到双重处理,既能实时显示,又能将现场信息充分采集及补偿,输出精确信息。
(2)本发明辐射源调制到使温度周期性变化的声频率,导致压力的周期性变化,所述的传感器为温度传感器以及气压传感器,通过温度传感器和气压传感器对信号进行补偿。
附图说明
图1为本发明逻辑结构图。
具体实施方式
实施例1
本发明提出的一种双处理器传感器信号处理模块,包括第一处理器和第二处理器,第一处理器为信号实时显示处理器,所述的气体通过光源照射后传输至探测器;探测器将模拟信号输入到放大滤波电路后经过A/DC模数转换,然后通过SPI通信总线输入到第一处理器,第一处理器进行数字滤波和特征值提取后输出PWM斩波信号,驱动光源驱动电路;第二处理器为信号补偿及信息处理器,第二处理器连接传感器进行信号补偿,并且通过继电器进行开关控制和输入校准信息。为了能够及时输出当前的气体信号,通过第一处理器进行快速处理,同时对于其他较为复杂的信息处理通过第二处理器进行后台处理,起到双重处理,既能实时显示,又能将现场信息充分采集及补偿,输出精确信息。
实施例2
本发明提出的一种双处理器传感器信号处理模块,包括第一处理器和第二处理器,第一处理器和第二处理器为MCU处理器。第一处理器为信号实时显示处理器,所述的气体通过光源照射后传输至探测器;探测器将模拟信号输入到放大滤波电路后经过A/DC模数转换,然后通过SPI通信总线输入到第一处理器,第一处理器进行数字滤波和特征值提取后输出PWM斩波信号,驱动光源驱动电路;第二处理器为信号补偿及信息处理器,第二处理器连接传感器进行信号补偿,所述的传感器为温度传感器以及气压传感器,所述的辐射源调制到使温度周期性变化的声频率,导致压力的周期性变化,通并且通过继电器进行开关控制和输入校准信息。为了能够及时输出当前的气体信号,通过第一处理器进行快速处理,同时对于其他较为复杂的信息处理通过第二处理器进行后台处理,起到双重处理,既能实时显示,又能将现场信息充分采集及补偿,输出精确信息。
对于现场采集到的实时数据,第一处理器和第二处理器通过SPI高速总线进行数据传输。对于第二处理器由于其计算和处理的数据精确性要求较高,数据处理复杂,所以还包括EEPROM与第二处理器相连。第二处理器与ModBus和RS232通信接口相连。还包括电源接口、与第二处理器相连的连接器与外部设备连接。
上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种双处理器传感器信号处理模块,其特征在于:包括第一处理器和第二处理器,第一处理器为信号实时显示处理器,所述的气体通过光源照射后传输至探测器;探测器将模拟信号输入到放大滤波电路后经过A/DC模数转换,然后通过SPI通信总线输入到第一处理器,第一处理器进行数字滤波和特征值提取后输出PWM斩波信号,驱动光源驱动电路;第二处理器为信号补偿及信息处理器,第二处理器连接传感器进行信号补偿,并且通过继电器进行开关控制和输入校准信息。
2.根据权利要求1所述的双处理器传感器信号处理模块,其特征在于:所述的传感器为温度传感器以及气压传感器,通过温度传感器和气压传感器对信号进行补偿。
3.根据权利要求2所述的双处理器传感器信号处理模块,其特征在于:所述的第一处理器和第二处理器通过SPI高速总线进行数据传输。
4.根据权利要求1所述的双处理器传感器信号处理模块,其特征在于:还包括EEPROM与第二处理器相连。
5.根据权利要求1所述的双处理器传感器信号处理模块,其特征在于:所述的第一处理器和第二处理器为MCU处理器。
6.根据权利要求1所述的双处理器传感器信号处理模块,其特征在于:所述的第二处理器与ModBus和RS232通信接口相连。
7.根据权利要求1所述的双处理器传感器信号处理模块,其特征在于:还包括电源接口。
8.根据权利要求1所述的双处理器传感器信号处理模块,其特征在于:第二处理器还包括连接器与外部设备连接。
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