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        基于LabVIEW及聲卡的工程裝備噪聲測量系統(tǒng)設(shè)計

        2013-10-14 06:55:44徐肖攀周建釗
        機(jī)械制造與自動化 2013年2期
        關(guān)鍵詞:測量信號系統(tǒng)

        徐肖攀,周建釗

        (中國人民解放軍理工大學(xué)工程兵工程學(xué)院,江蘇南京 210007)

        0 引言

        現(xiàn)代工程裝備往往工作在高溫、潮濕、振動、噪聲和灰塵等極為惡劣的環(huán)境中,駕駛操作人員健康受到極大的影響。因此用戶對現(xiàn)代工程機(jī)械設(shè)備的舒適性等方面提出越來越高的要求。對于軍用工程裝備而言,噪聲對操作人員的影響是工程裝備舒適性的一個重要指標(biāo)。如何能夠準(zhǔn)確方便地測量和分析工程裝備的噪聲特性,是工程機(jī)械狀態(tài)監(jiān)測與控制研究的內(nèi)容之一。本文提出了一種經(jīng)濟(jì)方便的工程機(jī)械噪聲測量方案,采用高精度、高兼容性、高可靠性和低成本的聲音數(shù)據(jù)采集卡進(jìn)行噪聲測量,噪聲的處理與分析則應(yīng)用了虛擬儀器技術(shù)和LabVIEW圖形化軟件。該方案在實際應(yīng)用中效果很好,充分滿足了工程機(jī)械噪聲測量的需求。

        1 虛擬儀器及LabVIEW

        虛擬儀器(virtual instrument,VI)這一概念是由美國國家儀器公司(National Instrument Corp)于1986年提出,認(rèn)為“軟件即儀器”[1]。它的提出徹底打破了傳統(tǒng)儀器的概念,引發(fā)儀器設(shè)計及控制檢測領(lǐng)域的一場重大變革[2]。虛擬儀器是指用戶借助通用的計算機(jī)平臺,根據(jù)實際需求定義并設(shè)計儀器功能,通過I/O接口設(shè)備進(jìn)行信號采集、測試和調(diào)理,并通過計算機(jī)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)運(yùn)算、分析、處理,將結(jié)果顯示出來,從而實現(xiàn)各種測試功能的智能化儀器系統(tǒng)。從構(gòu)成來看,它一般包括三個組成部分:計算機(jī)、軟件以及硬件設(shè)備。硬件設(shè)備主要包括各種I/O接口設(shè)備,用于待測信號的采集、放大、濾波、A/D或D/A轉(zhuǎn)換等。軟件系統(tǒng)主要由VI應(yīng)用程序和接口設(shè)備的相關(guān)驅(qū)動程序組成,用于數(shù)據(jù)分析、處理[1]。

        LabVIEW是美國國家儀器公司(NI)設(shè)計研發(fā)的虛擬儀器設(shè)計軟件,圖形化的編程環(huán)境使它更為直觀,操作性更強(qiáng)[4]。它融合信號采集、測量分析、數(shù)據(jù)顯示等功能于一體,使儀器控制、數(shù)據(jù)采集、測量分析、仿真模擬等操作過程更加簡便。由于LabVIEW采用圖形化編程方法,因此它又被稱為G編程語言(graphical programming language),應(yīng)用它開發(fā)的程序被稱為虛擬儀器。

        中糧寧夏年產(chǎn)2萬t葡萄酒及配套種植基地項目區(qū)生活用水為從事葡萄酒生產(chǎn)101名工作人員生活用水??紤]到企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模現(xiàn)階段無增加的計劃,因此不考慮項目區(qū)人口增加。

        2 數(shù)據(jù)采集設(shè)備

        2.1 數(shù)據(jù)采集

        隨著虛擬儀器技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)和測試技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)據(jù)采集越來越重要。為此,美國NI公司推出Lab-VIEW的同時,也推出了一系列數(shù)據(jù)采集卡(DAQ)及相關(guān)驅(qū)動程序,配合LabVIEW編寫的虛擬儀器應(yīng)用程序進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集、測量和處理。當(dāng)采用DAQ卡測量模擬信號時,必須考慮到以下因素:信號數(shù)據(jù)的輸入模式、分辨率、輸入范圍、采樣頻率、采樣精度、噪聲等。如果不滿足DAQ卡的測量要求,一般要設(shè)計相應(yīng)的信號調(diào)理電路,對信號進(jìn)行預(yù)處理。LabVIEW的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        聲卡采集系統(tǒng)主要由信號源、音頻輸入設(shè)備、信號調(diào)理、計算機(jī)聲卡以及通過LabVIEW設(shè)計的VI應(yīng)用程序組成,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。信號源產(chǎn)生的待測信號通過音頻輸入設(shè)備進(jìn)行傳遞,經(jīng)由濾波、放大等信號調(diào)理電路進(jìn)行信號調(diào)理,通過Line In端口輸入聲卡。在聲卡芯片中,Line In端采集的音頻信號經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換器,將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號之后,進(jìn)行數(shù)字信號處理,然后輸入計算機(jī)或工作站。通過VI應(yīng)用程序?qū)π盘栠M(jìn)行存儲、波形顯示和頻譜分析等處理。

        圖1 LabVIEW數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖

        2.2 聲卡

        聲卡只適合采集頻域信號,對于非頻域信號如熱、壓力、位移等必須先經(jīng)過信號調(diào)理,使其轉(zhuǎn)換為頻域信號,繼而輸入到聲卡中。

        果然周副書記很老到,他說,我?guī)愕綆讉€部門走走。幾天來,周書記馬不停蹄地帶到我找電力、稅務(wù)、銀行、火車站等部門單位化緣,又找到鎮(zhèn)上很有些實力企業(yè)老板拉了些贊助,五萬元的經(jīng)費(fèi)基本上沒問題。

        LabVIEW內(nèi)置了許多與聲卡數(shù)據(jù)采集有關(guān)的函數(shù)節(jié)點(diǎn),能夠滿足編程人員的各種需要[5]。由于音頻信號通過Line In接口輸入聲卡,信號中可能存在一定的弱噪聲干擾。除了在音頻輸入設(shè)備和Line In接口之間設(shè)置信號調(diào)理如濾波器以外,還可以在LabVIEW編程中使用“濾波器”函數(shù)節(jié)點(diǎn),對噪聲信號進(jìn)一步濾除,使所采集的信號更加精確、準(zhǔn)確?!皩懭搿倍鄳B(tài)函數(shù)節(jié)點(diǎn)的作用是將采集到的音頻信號保存在“文件路徑”節(jié)點(diǎn)所指定的存儲位置,以備后續(xù)分析。程序框圖如圖3所示。

        3 系統(tǒng)設(shè)計

        3.1 總體設(shè)計

        “我們不是一個人在戰(zhàn)斗!”省林科院副研究員陳景震幽默地說。他定點(diǎn)服務(wù)的是宜章縣白石渡鎮(zhèn)。那里,已經(jīng)建起近兩千畝板栗林,陳景震此行的目的是針對板栗林產(chǎn)量下降和落果的問題進(jìn)行診斷,通過改良和科學(xué)種植,屆時,板栗林的畝產(chǎn)有望從目前的60公斤提高到200公斤。

        3.2 噪聲信號及輸入設(shè)備

        圖2 噪聲采集系統(tǒng)框圖

        由于美國NI公司開發(fā)的一系列數(shù)據(jù)采集卡價格高昂,一些第三方公司如阿爾泰科技有限公司開發(fā)的基于USB接口的數(shù)據(jù)采集卡價格昂貴且兼容性和穩(wěn)定性不高。因此,本課題使用計算機(jī)內(nèi)置的聲卡作為音頻信號采集卡。利用聲卡作為DAQ卡進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,具有16位量化精度、良好的兼容性、性能穩(wěn)定、靈活通用、價格低廉等優(yōu)點(diǎn)。

        連接好電路、音筒控制器,將音頻輸入線接入Line In端口,設(shè)置數(shù)據(jù)存儲名稱、格式以及存儲路徑。開啟電源,啟動程序。通過信號源不斷發(fā)出聲音信號,系統(tǒng)開始不斷進(jìn)行音頻數(shù)據(jù)采集、分析,前面板上的“波形圖”控件實時顯示出聲音信號的波形,“功率譜密度”控件實時顯示對于采集的分析結(jié)果,如圖4所示。

        3.3 LabVIEW程序編輯

        普通聲卡具有“Line In”,“Mic In”等輸入端口和“Line Out”,“Spk Out”等輸出端口?!癓ine In”和“Mic In”的區(qū)別在于:前者的輸入信號強(qiáng)度高,可接入的幅值不超過1 V,而后者的輸入信號強(qiáng)度低,幅值大約在0.02~0.2 V之間。聲卡使用直接內(nèi)存讀取方式傳送數(shù)據(jù),極大減少了CPU占用率[3]。此外,它還可以實現(xiàn)音頻信號雙通道16位、高保真采集,最高采樣頻率達(dá)到44.1 kHz,具有較高的精度和較大的被測信號可采樣頻率范圍。

        圖3 噪聲測量系統(tǒng)程序框圖

        4 系統(tǒng)測試與實用性分析

        4.1 系統(tǒng)測試

        在實驗室為模擬信號源,將實驗設(shè)備東風(fēng)康明斯(DEEC)發(fā)動機(jī)開啟,不斷產(chǎn)生聲音信號。通過音筒以及信號調(diào)理電路對信號進(jìn)行濾波,然后通過與Line In端口相連的數(shù)據(jù)線,音頻信號被不斷輸入到聲卡之中。由于Line In信道存在弱噪聲信號干擾。因此,濾波器非常必要。

        圖4 程序運(yùn)行以及數(shù)據(jù)采集、分析圖

        在波形圖和功率譜密度圖中,①波形曲線為原始采樣信號,②波形曲線表示使用LabVIEW“濾波器”節(jié)點(diǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理以后所得到的信號。相比之下,濾除噪聲信號之后的波形更加平滑流暢。所采集的聲音信號會被實時地寫入“D:DocumentsDesktopmytest est.wav”文件中加以存儲,以備以后重復(fù)調(diào)用、分析。

        4.2 實用性分析

        聲卡的采樣頻率可分為:44.1 kHz,22.05 kHz,11.02 kHz,8 kHz[6]。根據(jù) Nyquist采樣定理 fs.max≥2fmax,當(dāng)采樣頻率大于信號最高頻率的2倍以上時,采集的數(shù)字信號完整地保留了原始信號中的信息。在實際應(yīng)用中,為保證采樣信號不失真,采樣頻率fs.max一般為信號最高頻率fmax的5~10倍。因此,聲卡的采樣頻率決定了被測信號的最高頻率范圍。對于最高頻率<15 kHz的音頻信號,此數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)表現(xiàn)良好。因此,在故障檢測中對于一般的振動及噪聲信號,此系統(tǒng)表現(xiàn)出色。但是,對于最高頻率超過20 kHz的高頻振動或噪聲信號,此系統(tǒng)有待進(jìn)一步改進(jìn)以滿足準(zhǔn)確性要求。

        健全的組織結(jié)構(gòu)和具備競爭力的人力資源隊伍相輔相成,互相支撐,是地方國有平臺公司健康發(fā)展的重要保障,本文依據(jù)當(dāng)前現(xiàn)狀,提出當(dāng)前地方國有公司平臺在發(fā)展中存在的政府行政主導(dǎo),決策速度慢;力資源管理粗放,缺少競爭機(jī)制問題,并針對問題提出實現(xiàn)政企分離,完善人力資源管理機(jī)制;加強(qiáng)部門設(shè)置、增加黨和組織崗位比例;施行完善的人才管理策略,進(jìn)而有效提升地方國有平臺公司組織人力資源配置的公平性、專業(yè)性。

        5 結(jié)語

        本系統(tǒng)采用聲卡作為數(shù)據(jù)采集卡,結(jié)合LabVIEW圖形化編程軟件,構(gòu)造了一個簡潔的噪聲測量系統(tǒng)。通過反復(fù)模擬實驗,該系統(tǒng)能夠快速、實時、準(zhǔn)確地對軍用工程裝備噪聲進(jìn)行采集、存儲,并在此基礎(chǔ)上對信號進(jìn)行時域和頻域分析,充分滿足了工程機(jī)械噪聲測量的需求。此外,聲卡作為數(shù)據(jù)采集卡,不僅具有高采樣精度、高兼容性和高可靠性,還可有效降低測試裝置的復(fù)雜性和成本,具有良好的綜合性能。這種化繁為簡、充分利用計算機(jī)硬件設(shè)備的設(shè)計思路和設(shè)計方法,使工程裝備故障檢測系統(tǒng)更加簡潔、測試過程更加自動化和智能化,測試效率更高,具有良好的探討及應(yīng)用價值,為今后構(gòu)建低成本高效率的信號檢測系統(tǒng)提供了一個良好的范式和參考。

        [1]零點(diǎn)工作室,劉剛,王立香,等.LabVIEW 8.20編程及應(yīng)用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2008.

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