本文档探讨了一种基于单片机控制的LVDT(线性可变差动变压器)位移传感器的设计方案。通过优化电路结构和软件算法,提升了传感器的精度与响应速度,并详细介绍了硬件选型、信号处理及系统调试方法。该设计适用于工业自动化领域中的精密测量需求。
在现代电子技术快速发展的背景下,微电子学、计算机技术和软件编程的进步极大地推动了传统电子测量与仪器领域的变革。单片机凭借其出色的性价比成为了智能仪器的核心部件之一,而传感器作为测控系统中获取信息的关键组件,在这一过程中发挥了重要作用。
本段落将介绍一个以单片机为核心,并结合差动变压器式(LVDT)位移传感器的位移测量系统的开发案例。LVDT是一种通过初级线圈与两个次级线圈之间的互感变化来检测机械位移改变量的传感器,因其坚固耐用和适应恶劣环境的能力,在工业现场及测试领域得到了广泛应用。
文章指出,传统仪器正逐步被智能型设备所取代。基于单片机的智能仪器不仅功能更强大,并且自动化水平显著提高。在设计案例中,作者选择89C51作为核心处理单元并用汇编语言编写程序来解析硬件部分的数据输入。该系统主要由AC-LVDT位移传感器构成,用于测量0~10mm范围内的位移。
此设计方案旨在加深对差动变压器电感式传感器的应用理解;掌握其组成测控系统的原理与方法;了解这类传感器的性能特点及其工程应用价值。选用具有4KB程序存储器容量的单片机可以满足系统需求,同时尽可能减少外围设备的数量。AC-LVDT位移传感器及配套硬件电路设计是实现该目标的关键。
文中详细描述了LVDT的工作机制、安装方法以及前置放大电路的设计方案。由于来自传感器输出信号幅值较小的特点,需要通过专门的前置放大器将其提升至AD转换器可处理的有效范围之内。在这里采用的是三运放结构作为差动输入放大器设计,其增益可达100倍。
在硬件装配过程中,LVDT和测微头被固定安装于实验模板支架座上;初级线圈(L1)的激励电压由主机箱内的音频振荡器提供。通过调节该振荡器的工作频率与幅度来确保传感器正常工作。
文中特别提到,在设计放大电路时,为了满足AD转换对输入信号的要求,需要使用前置放大的方式处理来自位移传感器的数据输出。采用三运放结构作为差动输入放大器除了具有高阻抗、共模抑制比和低偏置电流的优点之外,还提供了良好的温度稳定性与噪声控制,并且具备便捷的增益调整功能。
最终实现系统有效量程达到10mm,精度为0.01mm。同时能够通过LED显示四路测量值并支持零点重设等附加功能。该设计不仅展示了LVDT位移传感器在实际工程中的应用,还体现了智能仪器集成技术的先进性和实用性。