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1、猝发式红外近距离测试系统发射部分电路设计图2 发射部分结构框图2 猝发式红外近距离测试系统模型的建立按图1建立猝发式红外通讯的实物模型,发射器安装在旋转轴上,接收器安装在旋转轴上,接收器可安装在轴向和径向两个方向的适当位置,其计算分析相似,由于径向安装比较方便,故安装在径向。图1中 接收器的接收半角;R旋转轴的半径;发射器的发射半角;L接收器与发射器的最小距离;发射器和接收器分别与圆心连线的夹角;A红外接收管;B、C红外发射管。弧长BC(设为S)与通讯时间成正比,故弧长S的大小决定了通讯时间的长短,称弧长S为发射窗口。由模型知决定了发射窗口的大小(当R一定时),只有当小于或等于发射器的最大发射
2、半角时,发射器发出的红外光才能被接收器直接接收。目前使用发射器的最小发射半角为15。当=15时,由三角形OAB可知:(sin)/R=sin(-15)/(R+L) (1)sin=R/(R+L)sin15 (2)+=15 (3)故=15-T=2R/(R)=(2)/ (4)由于与有效通讯弧长AB成正比,而弧长AB又与通讯时间成正比,故增大可增长通讯时间。由上式可知,增大有两种方法:减小R,或增大L。设轴的角速度为(rad/s),一转中采样的数据个数N,每个数据占有M位,红外通讯传输的波特率为V(bit/s),发送N个数据需要时间为tall(s),发射器通过发射窗口的时间(即有效通讯时间)为T(s),
3、则一转中发射数据所需总时间为:tall=(MN)/V (5)如设转速为3000r/min,2=30,由(4)式得:T=1.67ms设N=200,即采样频率f=200sps/r(3000r/min)/60=10ksps若M=16,V=2Mb/s,得:tall=(20016)/2M=1.6ms由于tallT,该模型可物理实现。3 发射部分电路设计上面通过对发动机输出功率信号进行分析,确定了采样频率,进而估算出存储器的最小存储容量,并建立了数据传输模型。采用猝发方传输数据,需要存储轴旋转一转所采集的所有数据,然后在发射窗口将数据发送给接收器,实现数据的瞬发。其特点是不需要安装一个圆周的接收器,如果所测轴半径较大或被测环境较紧凑,则近场遥测是不易实现的。而猝发遥测只需一个或几个接收器就能达到目的。发射部分的结构框图如图2,这部分发现扭矩信号的采集、数字信号的编码,并将采集数据放在FIFO存储器中。当红外发射管接收到取数码命令后,如果采集电路断电,入于低功耗状态,则通知电源管理器打开电源VCC,让采集电路开始工作;如果采集电路已经开始工作,则
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