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[導讀]量熱儀是能源生產(chǎn)和能耗企業(yè)必備的重要測量儀器,其測量精度直接影響著經(jīng)濟效益。為提高量熱儀的測量精度,并實現(xiàn)量熱儀的網(wǎng)絡(luò)通信功能,設(shè)計一種基于S3C2410的恒溫式自動量熱儀,給出以石英漫度傳感器HTS-206為棱心的溫度測量電路。利用CS8900A實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)通信功能,確定了系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu),給出了系統(tǒng)的軟件流程圖。結(jié)果表明,該設(shè)計能夠達到GB(T)213-2003標準,實現(xiàn)量熱儀的高精度測量。

0 引言
    量熱儀是能測定固、液態(tài)物質(zhì),如煤炭、火藥、粘度油、食品、飼料等可燃物質(zhì)熱值的儀器。傳統(tǒng)的量熱儀受客觀因素影響較大,本文設(shè)計自動量熱儀可減少客觀因素的影響,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時傳輸與實時處理,并使量熱儀具有網(wǎng)絡(luò)通信功能,能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)傳輸,并實現(xiàn)對量熱儀的遠程控制。
    近年來隨著嵌入式技術(shù)的不斷成熟,其成本也不斷下降,本身所具有的規(guī)??勺?、擴展靈活、有較高的實時性和穩(wěn)定性、系統(tǒng)內(nèi)核小的優(yōu)點逐漸凸現(xiàn)出來。

1 基本原理
   
恒溫式量熱儀通過氧彈法測量熱值。通過放在氧彈中的物質(zhì)燃燒并使燃燒放出的熱量通過彈筒傳遞給水及儀器系統(tǒng),再根據(jù)水溫的變化計算出物質(zhì)的發(fā)熱量。其測量的基本框圖如圖1所示。根據(jù)氧彈法測量的基本原理,發(fā)熱量計算公式如下:
   
式中:E為熱容量,單位:J/K;q1為點火熱,單位:J;q2為添加物如包紙等產(chǎn)生的總熱量,單位:J;m為試樣質(zhì)量,單位:g;Tc為主期結(jié)束時溫度,單位:℃;Tb為主期開始時溫度,單位:℃,C為冷卻校正值,單位:℃。


    由上式可知,只要測量出水的溫度以及相關(guān)參數(shù),就可以計算出煤樣的發(fā)熱量。

2 系統(tǒng)設(shè)計
2.1 硬件設(shè)計

    S3C2410與量熱儀各個部分的連接框圖如圖2所示,在硬件連接之后,需要對各個部分與S3C2410的端口進行軟件驅(qū)動。


2.1.1 ARM板選擇
    本次設(shè)計選擇市場上使用較多,同時在結(jié)構(gòu)和資源上較為典型的S3C2410處理器,主要是基于以下原因:
    (1)性價比高,使用的最廣泛。作為一款經(jīng)典的ARM9系列處理器,S3C2410的資料最完整,各種驅(qū)動程序的開發(fā)包最多,利于開發(fā)者開發(fā)。
    (2)采用核心板和底板分離的設(shè)計思想,用戶可以方便地使用Core-Board進行二次開發(fā)。
2.1.2 傳感器的選擇
    現(xiàn)在的量熱儀大多采用鉑電阻作為測溫元件;它雖然具有精度高等優(yōu)點,但鉑電阻在O~800℃范圍內(nèi)、無校正的情況下,最大非線性誤差可達2%,而且它們屬于模擬式傳感器,輸出信號需要進行模/數(shù)轉(zhuǎn)換,這不僅使電路復雜,成本增加,而且增大了誤差。改進的方式是用石英晶體來代替鉑電阻作為測溫元件。根據(jù)不同頻率和切型,石英晶體溫度傳感器的溫度靈敏度可以在20~2 850 Hz/℃范圍內(nèi)變動,使溫度分辨率達0.000 1℃,而且溫漂、時漂極小。
    石英晶體溫度傳感器HTS-206就是其中的一種,它由日本EPSON公司生產(chǎn),其振蕩頻率在40 kHz附近,工作溫度范圍為-55~+125℃,其測量精度利用多點差值法校正后可達O.05℃石英晶體諧振器HTS-206的調(diào)理電路包括振蕩電路、分頻器、計數(shù)器三個主要部分構(gòu)成,其調(diào)理電路如圖3所示。


    以往測量頻率的方法是在芯片外接FPGA芯片,不過HTS-206,的工作頻率為40 kHz左右,符合S3C2410的工作性能,為了節(jié)約成本,可以利用中斷模式對頻率信號進行測量。HTS-206的輸出經(jīng)過整流放大后,通過S3C2410的EINT0端口,用FIQ中斷模式。
    利用軟件設(shè)定中斷的閘門時間為Tw,并且記錄被測信號的變化周期數(shù)(或脈沖個數(shù))N,則被測信號的頻率為:
   
2.1.3 控制部分
    控制部分由充氧控制、充放水控制、水位控制、點火控制、升降電機控制等幾部分組成:
    充氧電路,主要完成氧彈的沖放氣的控制。當實驗開始時,發(fā)送信號,打開閥門。氧彈充氣到一定壓力的時侯,向S3C2410發(fā)出信號。S3C2410接收到信號就控制閥門關(guān)閉。
    充放水及水位控制系統(tǒng),主要完成內(nèi)外筒進水、排水、定位任務(wù)。分別通過兩個探測器測定內(nèi)外筒的水位,利用程序進行水位比較,從而達到定內(nèi)外筒水定量的目的。
    點火系統(tǒng)控制氧彈中的點火裝置,具體控制要求為:點火絲點火在自檢之后進行,如一切正常,則點火。如果點火成功,則向S3C2410發(fā)送信號,啟動測溫系統(tǒng)。如果點火失敗,則退出本次試驗。
2.1.4 S3C2410的網(wǎng)絡(luò)通信
    如圖4所示,S3C2410使用CS8900A-Q3控制器擴展網(wǎng)絡(luò)接口模塊。它的傳輸速率為10 Mb/s。CS8900工作在16位模式下,網(wǎng)卡芯片復位默認工作方式為I/O連接。由于CS8900A和S3C2410的中斷電平是相反的,所以,中斷信號線間需接一個非門。信號的發(fā)送和接收端通過RJ45接口接入CS8900A,再傳送給S3C2410,從而組成了以太網(wǎng)信號傳輸?shù)挠布ǖ馈?/p>


2.2 軟件設(shè)計
2.2.1 開發(fā)環(huán)境的建立

    在對S3C2419進行軟件開發(fā)之前,需要通過以下步驟,建立一個合適的開發(fā)環(huán)境。
    (1)將UBOOT移植到S3C2410開發(fā)板。
    (2)利用H-JATG軟件讀取板子CPU的信息,將讀取到的信息利用ADS開發(fā)環(huán)境中的AXD Debugger軟件建立仿真開發(fā)環(huán)境。
    (3)仿真建立最小系統(tǒng),對各個端口進行初始化,設(shè)置時鐘,電源等參數(shù)。仿真成功后,將初始化的文件利用ADS下載到主板上。
2.2.2 對系統(tǒng)的編程
    如圖5所示,根據(jù)GB(T)213-2003的要求,設(shè)置充氧時間為18 s,充氧過程包括壓力測量,當充氧壓力大于3.2 MPa時,顯示充氧壓力過大,并結(jié)束實驗。省略點火及控制部分,主要程序如下:
   


    實驗開始時,每秒采樣一次。實驗8 min后,每1 min采樣一次。將前后三次采樣的數(shù)據(jù)進行比較,當變化的溫度不超過0.001 K時,實驗結(jié)束。隨后進入數(shù)據(jù)處理部分。這部分包括數(shù)據(jù)的打印、存儲及數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)上的傳輸。限于篇幅這部分程序并未列出。

3 結(jié)語
   
該設(shè)計嚴格按照GB(T)213-2003標準,并且不同于以往量熱儀使用單片機8位的數(shù)據(jù)傳輸模式,而是利用S3C2410芯片的32位數(shù)據(jù)傳輸模式,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高精度傳輸。同時使用晶體傳感器——測量的是頻率量,無需數(shù)/模轉(zhuǎn)換單元,從而實現(xiàn)溫度的高精度測量。同時它有很高的穩(wěn)定性,能夠在復雜環(huán)境下正常工作,不僅能運用于煤炭生產(chǎn)行業(yè),而且在電力、石油、化工、水泥、軍工、糧食、木材、木炭以及科研等行業(yè)都有很好的應用前景。

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