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        433MHz聲表面波傳感系統(tǒng)信號處理的研究

        2018-10-15 08:52:08文博施龍超陳素紫丘葦婷張連波
        中國設備工程 2018年18期
        關鍵詞:表面波信號源閱讀器

        文博,施龍超,陳素紫,丘葦婷,張連波

        (1.北京理工大學珠海學院信息學院,廣東 珠海 518088;2.北京理工大學光電學院,北京 100081)

        無源無線聲表面波傳感系統(tǒng)屬于非接觸式測量系統(tǒng),聲表面波傳感器利用聲表面波器件為轉換元件,在激勵信號的作用下,將感知到的被測物理量調制到無線電信號。由于無源無線聲表面波傳感器體積小、重量輕、無需電源,同時可以無線連接,所以其廣泛應用于壓力、溫度、扭矩、加速度、流量與氣體測量領域。

        圖1 聲表面波傳感系統(tǒng)示意圖

        圖1為聲表面?zhèn)鞲邢到y(tǒng)示意圖,左側裝置為閱讀器,右側裝置為聲音表面波(SAW)傳感器,其中諧振型溫度傳感器中間的結構為叉指換能器(IDT),兩側布置有反射柵,兩個反射柵構成聲學諧振腔,上下兩端布置有天線用來接收閱讀器發(fā)出的激勵信號。

        現(xiàn)以某型工作于433MHz的聲表面波傳感系統(tǒng)閱讀器為例,介紹其信號處理系統(tǒng)的設計與系統(tǒng)測試。

        1 閱讀器信號處理系統(tǒng)的設計

        閱讀器信號處理系統(tǒng)的結構如圖2所示,其中包含信號源、發(fā)射信號處理模塊、接收信號處理模塊,以及控制與回波信號處理模塊。發(fā)射信號處理模塊主要用于發(fā)射特定的射頻信號,激勵聲表面波傳感器產生諧振;接收信號模塊用于接收聲表面波傳感器諧振后產生的回波信號;控制與回波處理模塊主要產生控制信號,同時測量回波信號的頻率。

        圖2 閱讀器信號處理系統(tǒng)結構

        1.1 信號源

        信號源采用AD9850產生兩路低頻基帶信號,然后經過PLL倍頻為發(fā)射激勵信號或者接收本振信號。AD9850內部包括可編程DDS系統(tǒng)、高性能DAC及高速比較器,能實現(xiàn)全數(shù)字編程控制的頻率合成器和時鐘發(fā)生器。AD9850接上精密時鐘源,可產生一個頻譜純凈、頻率和相位都可編程控制的模擬正弦波輸出。

        1.2 激勵信號發(fā)射模塊

        信號源產生的一路基帶信號首先送到鎖相環(huán)進行倍頻(32倍),得到射頻激勵信號(433MHz附近),繼而經過一級功放PA1,信號功率放大為10dBm,二級功放PA2將發(fā)射信號放大到30dBm。開關S1可以隔離基帶信號與發(fā)射模塊,一旦二者通路被阻斷,發(fā)射的射頻激勵信號會立即消失,因此可以控制發(fā)射信號的持續(xù)時間。其中PA1可以采用單芯片發(fā)射芯片中的內置功放,PA2的增益為20dB。如圖3所示。

        圖3 發(fā)射信號處理模塊

        1.3 信號接收模塊

        信號源產生的另外一路基帶信號首先送到鎖相環(huán)進行倍頻(64倍),得到本振信號,然后與接收到的回波信號進行混頻,再進行中頻放大與低通濾波,準備進行ADC。由于聲表面波傳感器回波信號微弱,信號接收鏈路采用了二級LNA放大,其中LNA1的增益為15dB,LNA2的增益在13~48dB之間,可以與AGC功能搭配使用。如圖4所示。

        圖4 接收信號處理模塊

        1.4 控制與回波信號處理模塊

        控制與回波信號處理模塊實現(xiàn)在Altera Cyclone IV FPGA上,具體結構見圖5所示,包含A/D采樣、FFT預處理、FFT、回波信號頻率估計以及控制與時鐘。該模塊首先將信號接收模塊接收到的回波信號做A/D轉換,然后將采集到的數(shù)據(jù)段做預處理,目的是滿足FFT IP核的輸入時序。接著將數(shù)據(jù)段做FFT處理,并估計出回波信號的頻偏。

        圖5 控制與回波信號處理模塊結構

        2 系統(tǒng)測試

        2.1 發(fā)射信號測試

        測試中使用的激勵信號發(fā)射頻率為433MHz,發(fā)射時序控制見上文,周期為200us,占空比為1/4,使用示波器測量的時域激勵信號波形見圖6所示,滿足了設計要求。

        圖6 激勵信號波形圖

        激勵信號的時域與頻域如圖7所示,可以看出單音信號的頻率純凈度很好,頻率誤差小于9ppm。

        圖7 激勵信號與頻譜

        2.2 接收信號FFT與頻率估計

        回波信號的測量使用Altera QuartussII軟件中虛擬示波器功能,測量到的回波信號在圖8中可見,其中采樣獲得的回波信號(AD_OUT)在sink_sop與sink_eop之間。FPGA做完FFT之后,會進行頻率估計,當出現(xiàn)index_valid脈沖的時候,說明回波信號頻率已經估計完畢。

        圖8 接收機回波信號波形圖

        在回波頻率測試中,產生了433MHz、433.2MHz、433.4MHz、433.6MHz、433.8MHz 與434MHz共六個頻率的信號,信號處理后測量的信號頻率誤差見表1所示,出現(xiàn)誤差的原因是FFT的頻域分辨率只能達到8MHz/128,即62.5kHz。

        表1 回波頻率測量與誤差數(shù)據(jù)

        3 結語

        目前無源無線聲表面波傳感系統(tǒng)在測溫、測壓、測扭矩以及氣體測量領域的應用越來越普遍,本文針對此類傳感系統(tǒng)設計并實現(xiàn)了通用的的信號處理系統(tǒng),包括信號源、發(fā)射信號處理模塊、接收信號處理模塊與控制與回波信號處理模塊。為了使信號處理系統(tǒng)的適應性更靈活,使用可編程邏輯器件進行電路配置、控制以及回波信號處理,最后通過系統(tǒng)測試證實了信號處理系統(tǒng)的可行性。后續(xù)會使用數(shù)字信號處理技術,進一步提升回波信號的頻率測量精度,同時增強微弱信號的檢測能力。

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