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[理化生]《现代传感技术与系统》课件 第四章3
第四章 智能传感器的外围技术 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 4.3 智能传感器的标准 在IEEE1451.2中举出了一个测量单位如何处理的例子。考虑到了一个用帕斯卡来表示的气压的测量,表4.3.3显示了这个例子的单位。长度,面积,阻抗,噪音谱密度,拉力,能量,质量,点数和开关位置可在相关参考资料中查到。 4.3.4? IEEE P1451.3 IEEEP1451.3定义了多重连接的、物理上分开的多个传感器的数字接口,这是两种混合型接口的一种,它允许数字信息存储于换能器,并通过模拟线路传输,这种多点换能器总线标准是一种微型总线模式,足够小,且足够便宜能集成到一个换能器中。1451.3中的排线总量明显少于目前的采用32位节点寻址的现场总线。图4.3.10展示了物理上独立模块之间的微型总线接口。这个接口能支持TEDS,且支持通道识别﹑交换﹑以及时间同步协议。换能器总线接口模块由1到N个换能器、一个1451.3定义的TEDS及通过微型总线控制和传送数据的逻辑接口组成。更有可能的是TEDS包括一个可互换TEDS﹑一个可互换ID TEDS﹑通道TEDS及通道ID?TEDS﹑一个校准TEDS和一个校准ID?TEDS,且由不同的名称来避免与1451.2定义的名称混淆。换能器总线控制器TBC将管理微型总线并处理设置与数据转换。 4.3.5 ?IEEE P1451.4 已有传感器的数量、网络技术以及过渡到数字网络的成本在1451.1、1451.2和1451.3中都已发布,标准的内容亦可查阅。模拟传感器及其现存线网以及带宽要求、模拟测量标准则可从P1451.4查阅。IEEE 1451.4将建立一个标准,允许模拟输出、混和模式换能器与高级IEEE1451目标进行数字信息通讯。为适应其他1451标准所定义的数字化网络,为更简单和低成本起见,定义了自识别,测试和可编程信号规范的双向数字通讯。P1451.4将与传统系统兼容,并提供通向1451的过渡通道。传感器与执行器在P1451.4中得到支持,但在网络中接口是看不见的。 图4.3.11显示了模拟换能器的TEDS和高层次P1451目标,对于很多P1451.4应用,考虑到尺寸限制和恶劣的操作环境,在换能器中集成网络接口是不现实的。但是,换换能器TEDS必须拥有足够的信息以便更 高层次P1451目标弥补 缺口。 NCAP和TEDS的特点在1451.1和1451.2中做了定义,并在P1451.4的混合模式网络中再次重做定义,这是非常必要的。标准开发者的一个目标是使存储单元最小化。而1451.4 TEDS则包括了以下类别和参数: l? 辨认类别:相关参数有制造商姓名、模型号、序列号、修订本号 和日期代码; l? 装置类别:相关参数有传感器类型、灵敏度、带宽、单位、精度; l? 校准类别:相关参数有最后校准日期、纠错机系数;应用类别: 相关参数有通道辨识、通道编组、传感器定位与定向。 * * 4.3.1? 智能传感器和系统的标准制定 4.3.2 IEEE 1451.1 4.3.3? IEEE 1451.2 4.3.4? IEEE P1451.3 4.3.5 ?IEEE P1451.4 4.3.6?把系统延伸到网络 近年来工业研究集中在对智能传感器的定义、功能和通信水平上,目的是为了实现在广泛范围内应用的互换性。具有局部决策能力的智能传感器,可作为与其它传感器和执行器对等的独立设备,或者作为网络中的智能节点进行通信。互换性使得不同网络中独立的操
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