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VMXXX 模塊支持外接溫度傳感器,通過設置寄存器 TEMP_EX 的值來選擇外接溫度傳感器的類型, 通過讀取寄存器 TEMP 來獲取實時的溫度傳感器測量值, 溫度計算參數寄存器 TEMP_PAR1和 TEMP_PAR2 是溫度計算參數。 TEMP_EX.[6:0]定義了外接溫度傳感器類型, 當傳感器類型為熱敏電阻時, TEMP_EX.[15:8]用于定義熱敏電阻的標稱阻值,單位為 KΩ, TEMP_PAR1.[12:0]是熱敏電阻的關鍵參數 B 值( 此值請向熱敏電阻廠索要)。
快速測量是上一節(jié)“ 測量時長與優(yōu)化” 的一種具體應用, 通過時間參數合理設置,可以實現快速頻率激勵、 讀取,最高可達每秒 10 次或更高。
不同的激勵方法、延時參數值設置會導致傳感器測量時長不同,下面僅以三種基本激勵方法進行時長分析,另外三種組合激勵方法均可通過這三種基本激勵方法推導得出。
數據濾波是指對臨近的多次測量結果進行平滑過濾的數據處理方法(遞推濾波)。通過設置濾波方法寄存器 FIT_TYPE.[3:0]來指定濾波方法, 濾波樣本數量寄存器 FIT_COUNT.[7:0]用來指定參與計算的歷史數據個數。
運用采集到的若干信號樣本數據, 首先估算得到一個頻率值,稱為“ 偽頻率值” ;然后在模塊異常數據剔除算法模型中, 以寄存器 CAL_PAR1 的值作為主要判定參數, 每個采樣值與偽頻率值進行運算,將不符合要求的異常數據進行剔除, 剩余數據被認定為“ 優(yōu)質” 樣本; 原始樣本標準差、 優(yōu)質樣本標準差分別保存于寄存器 SIG_STD.[15:8]和 SIG_STD.[7:0]中, 優(yōu)質樣本數量更新到寄存器 HQ_COUNT 中, 優(yōu)質樣本質量評定值保存于寄存器 SMP_QUA 中,最終的傳感器頻率值和頻模值分別更新到寄存器 S_FRQ 和寄存器 F_REQM。
VMXXX 內部有振弦傳感器的信號檢測、 有效性檢測機制, 僅信號幅值位于預設的合理區(qū)間時,才會進行數據采樣, 當完成足夠數量的樣本采樣后立即進行信號質量分析計算,得到頻率、頻模值及多個信號質量表征值更新于對應的只讀寄存器內,讀取這些寄存器值,即可得到當前測量結果數據和信號質量。
振弦傳感器鋼弦起振后,信號強度在短時間內迅速達到最大,然后在鋼弦張力及空氣阻力作用下逐漸恢復靜止。我們可將整個振動過程分為起振、調整、穩(wěn)定、消失幾個階段,上述幾個階段中,起振和調整階段的振動又叫做強迫振動,穩(wěn)定與消失階段合稱為自主振動。 強迫振動:是指傳感器的輸出波形受到激振信號的影響,所輸出的振動信號不是十分穩(wěn)定且不能完全代表自身自振頻率的振動。 自主振動:以傳感器鋼弦自有的振動頻率進行有規(guī)律的振動(諧振)。
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