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    特種裝備內(nèi)部環(huán)境氣氛傳感系統(tǒng)設計與實現(xiàn)

    2017-11-01 07:19:33陸藺輝官德斌
    傳感器與微系統(tǒng) 2017年10期
    關鍵詞:嵌入式測量系統(tǒng)

    劉 琦, 楊 芳, 陸藺輝, 官德斌, 董 明

    (中國工程物理研究院 化工材料研究所,四川 綿陽 621900)

    特種裝備內(nèi)部環(huán)境氣氛傳感系統(tǒng)設計與實現(xiàn)

    劉 琦, 楊 芳, 陸藺輝, 官德斌, 董 明

    (中國工程物理研究院化工材料研究所,四川綿陽621900)

    為長期監(jiān)測特種裝備內(nèi)部環(huán)境氣氛的變化規(guī)律,研制了一種基于STM32微處理器的嵌入式氣氛傳感系統(tǒng)。核心敏感元件選用SHT15數(shù)字式溫濕度傳感器、LOX02數(shù)字式氧氣傳感器和自主研制的MEMS氫氣傳感器。設計了一種獨特的低功耗供電方案,有效降低了系統(tǒng)的休眠功耗。測試結(jié)果表明:系統(tǒng)能夠準確測量環(huán)境的溫度、濕度、氣體壓力、氧氣濃度和氫氣濃度等重要指標,體積小、功耗低,對特種裝備可靠性評估具有重要意義。

    氣氛傳感; 嵌入式系統(tǒng); 低功耗; MEMS器件

    0 引 言

    特種裝備的關鍵材料在長期貯存中易受到輻射、溫濕度交替等環(huán)境影響,與裝備內(nèi)微量水分子或殘留氣體發(fā)生交互作用;在材料表面形成原電池或微反應區(qū)等化學活性反應點,對材料造成電化學腐蝕或分子降解,并二次釋放出H2,CO2,H2O,NOX等腐蝕性氣體[1],進一步加速材料老化。在腐蝕環(huán)境中,鋼等材料的力學性能會顯著下降,影響特種裝備的使用性能[2]。因此,準確測量特種裝備內(nèi)部環(huán)境的氣氛指標,包括溫度、濕度、氣體壓力、氧氣濃度和氫氣濃度等,對保證特種裝備的安全性和可靠性具有重要意義。

    特種裝備內(nèi)部為十分狹小的密閉空間。目前,其內(nèi)部環(huán)境氣氛指標均采用取樣后實驗室檢測的方法,雖然該方法測量精度高,但成本高,難以實時測量記錄,且對特種裝備存在安全風險(取樣會改變內(nèi)部的氣體壓力和氣氛環(huán)境)?;谇度胧郊夹g的氣氛傳感系統(tǒng)可解決以上問題,可將嵌入式氣氛傳感系統(tǒng)布置于特種裝備內(nèi),實現(xiàn)長期、實時監(jiān)測其內(nèi)部環(huán)境氣氛指標[3]。但是目前該嵌入式氣氛傳感系統(tǒng)未見研究報道。

    為了能夠?qū)崿F(xiàn)長期、實時監(jiān)測特種裝備內(nèi)部環(huán)境氣氛指標,研制的嵌入式氣氛傳感系統(tǒng)需要具備以下特點:小尺寸、低功耗、多元性和安全性。

    本文采用STM32微處理器的嵌入式結(jié)構(gòu),選用SHT15數(shù)字式溫濕度傳感器、LOX02數(shù)字式氧氣傳感器和自主研制的MEMS氫氣傳感器,并設計了獨特的低功耗供電方案,為特種裝備研制了一種嵌入式氣氛傳感系統(tǒng)。測試結(jié)果表明:系統(tǒng)能夠準確測量環(huán)境的溫度、濕度、氣體壓力、氧氣濃度和氫氣濃度等重要指標。

    1 系統(tǒng)硬件設計

    1.1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)

    系統(tǒng)采用STM32F103CBT6微處理器的嵌入式結(jié)構(gòu)[4],其總體結(jié)構(gòu)如圖1所示,尺寸為6mm×6mm×1mm,工作功耗20mW,休眠功耗0.1mW。

    圖1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)

    微處理器的外圍器件、電路有:溫濕度傳感器、氫氣傳感器、氧氣傳感器、數(shù)據(jù)存儲器、RS—485通信接口和低功耗供電電路。各類傳感器用于感知環(huán)境氣氛指標。系統(tǒng)使用存儲測量的方式,所以微處理器外圍布置有數(shù)據(jù)存儲器和RS—485通信接口。測量數(shù)據(jù)先存儲于數(shù)據(jù)存儲器內(nèi),一段時間后,在特定的情況下(系統(tǒng)與外部PC通信握手成功),微處理器會將存儲于數(shù)據(jù)存儲器內(nèi)的測量數(shù)據(jù)通過RS—485通信接口傳送至外部PC。設計的低功耗供電電路可降低系統(tǒng)休眠功耗,延長系統(tǒng)續(xù)航時間。

    1.2 傳感器件及信號調(diào)理電路

    選取的原則是兼顧性能、尺寸、功耗、安全性、可靠性和使用壽命等方面。系統(tǒng)選用了SHT15數(shù)字式溫濕度傳感器[5]、LOX02數(shù)字式氧氣傳感器和自主研制的MEMS氫氣傳感器。

    SHT15溫濕度傳感器測量溫度、濕度的范圍分別為-40~124℃,0%~100%RH,測量溫度、濕度的精度分為±0.3℃,±2.0%RH,器件尺寸7.42mm×4.88mm×2.5mm,工作功耗1mW,休眠功耗5μW,采用數(shù)字信號輸出,通過I2C串行接口與微處理器交換數(shù)據(jù)。

    LOX02氧氣傳感器測量氧氣濃度范圍0%~25%,測量精度0.1%F.S.,還可測量氣體壓力,范圍為500~1200mbar,器件尺寸φ20mm×12.5mm,工作功耗20mW,通過RS—232接口(3.3V TTL電平)與微處理器交換數(shù)據(jù)。

    由于目前的商業(yè)氫氣傳感器工作溫度都很高(200~300℃)[6],安全性上不滿足特種裝備的使用要求,所以系統(tǒng)選用了自主研制的MEMS半導體氫氣傳感器。針對金屬氧化物半導體材料實施納米化工藝,并用稀土或貴金屬進行摻雜,制得的氫敏材料可有效降低氫敏響應的溫度條件,且具有選擇性好和較寬氧域的響應能力[7]。在此基礎上,傳感器件采用MEMS工藝,在1mm×1mm×1mm的芯片上集成了3種功能:加熱、測溫以及氫敏響應;封裝后器件尺寸3.8mm×3.8mm×1mm;工作溫度可控,范圍為80~120℃,功耗小于25mW。為確保氫氣濃度測量的可靠性,系統(tǒng)采用冗余設計,使用了6只MEMS氫氣傳感器。

    針對MEMS氫氣傳感器,設計的信號調(diào)理電路如圖2所示。LM4040為高精度2.5V電壓基準;電阻器R2的作用是調(diào)整敏氫材料的工作溫度;電阻器R3的作用是將敏氫材料的電阻信號轉(zhuǎn)換為電壓信號;ADS1255對變送電壓信號進行處理、轉(zhuǎn)換,其與STM32微處理器通過SPI串行通信接口進行數(shù)據(jù)通信。ADS1255[11]為噪聲非常低的24位高集成模數(shù)轉(zhuǎn)換器,核心部件為一個4階Δ—Σ調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)換器;內(nèi)部的輸入緩沖器,低噪聲、可編程比例放大器以及可編程數(shù)字濾波器均可用于信號處理;器件尺寸7.5mm×7.5mm×2mm,工作功耗30mW,休眠功耗0.4mW。

    圖2 MEMS氫氣傳感器信號調(diào)理電路

    1.3 系統(tǒng)低功耗供電方案設計

    根據(jù)所選器件,系統(tǒng)工作功耗大約為300mW??紤]特種裝備內(nèi)部環(huán)境氣氛指標變化較慢,采用間斷工作的方式來降低系統(tǒng)功耗,延長續(xù)航時間。但系統(tǒng)休眠功耗仍然很高,大約為210mW,因為氧氣、氫氣傳感器不具備低功耗休眠模式。

    在系統(tǒng)處于休眠狀態(tài)時關閉部分器件的供電電源可有效降低系統(tǒng)的休眠功耗[8]。據(jù)此,設計了如圖3所示的低功耗供電方案。系統(tǒng)處于工作狀態(tài)時,微處理器通過I/O口,經(jīng)MOS管驅(qū)動電路,閉合MOS管開關電路,此時二極管1處于導通狀態(tài),二極管2處于截止狀態(tài),主供電電池經(jīng)電壓轉(zhuǎn)換電路為微處理器的主區(qū)域和其他器件供電,輔助供電電池僅為微處理器的后備區(qū)域供電;系統(tǒng)處于休眠狀態(tài)時,微處理器斷開MOS管開關電路,隔離主供電電池,此時,二極管1處于截止狀態(tài),二極管2處于導通狀態(tài),輔助供電電池為微處理器的主區(qū)域和后備區(qū)域供電,其他器件處于斷電狀態(tài)。系統(tǒng)的休眠功耗可降至大約2mW。

    圖3 系統(tǒng)低功耗供電方案

    2 系統(tǒng)軟件設計

    系統(tǒng)軟件開發(fā)使用Realview MDK—ARM3.8A工具,采用模塊化編程思想,其程序流程如圖4所示。STM32F103CBT6微處理器內(nèi)部集成的實時時鐘模塊可為系統(tǒng)提供時鐘。微處理器休眠一段時間后喚醒,讀取各傳感器和系統(tǒng)時鐘的數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)打包存儲于數(shù)據(jù)存儲器內(nèi);如果收到上位機數(shù)據(jù)輸出指令,微處理器將存儲器內(nèi)的所有測量數(shù)據(jù)通過RS—485接口傳送至外部。

    圖4 系統(tǒng)軟件流程

    3 系統(tǒng)性能測試

    3.1 測試平臺

    按照以上設計,制作的系統(tǒng)電路板尺寸僅為φ65mm,工作功耗310mW,休眠功耗5mW。為測試系統(tǒng)的工作性能,設計了如圖5所示的測試平臺,主要由反應腔體、配氣系統(tǒng)、便攜式計算機組成。系統(tǒng)電路板固定于反應腔體內(nèi)部。配氣系統(tǒng)由高精度多路配氣儀、標準氣體和濕度控制器組成,用于供應準確濃度梯度的樣本氣體。便攜式計算機與系統(tǒng)通過RS—485總線進行通信,用于處理測量數(shù)據(jù)、顯示測試結(jié)果。

    圖5 測試平臺

    3.2 系統(tǒng)性能

    測試平臺對系統(tǒng)進行長時間運行考核,獲得氧氣濃度、溫度、濕度的實時曲線如圖6所示。可以看出:系統(tǒng)能夠?qū)崟r動態(tài)反映環(huán)境氧氣濃度、溫度、濕度指標的變化。

    圖6 系統(tǒng)實時響應曲線

    使用配氣系統(tǒng)獲得標準氫氣濃度、氧氣濃度的樣本氣體,分別供應到反應腔體內(nèi),觀察系統(tǒng)測量環(huán)境氫氣濃度、氧氣濃度的準確性,測量結(jié)果如表1、表2所示,可以得出,系統(tǒng)測量氫氣濃度的精度優(yōu)于±3.0%F.S.,氧氣濃度的精度優(yōu)于±2.0%。

    測試結(jié)果表明:為特種裝備研制的嵌入式氣氛傳感系統(tǒng)性能良好,能夠準確測量環(huán)境的溫度、濕度、氣體壓力、氧氣濃度和氫氣濃度等重要指標。

    表1 氫氣濃度測量結(jié)果

    表2 氧氣濃度測量結(jié)果 %

    4 結(jié) 論

    為長期監(jiān)測特種裝備內(nèi)部環(huán)境氣氛的變化規(guī)律,研制了一種基于STM32微處理器的嵌入式氣氛傳感系統(tǒng)。系統(tǒng)具有小尺寸、低功耗、多元性和安全性的特點。系統(tǒng)選擇的傳感器件,設計的信號調(diào)理電路和低功耗供電方案,對其他傳感系統(tǒng)和嵌入式系統(tǒng)具有借鑒價值。需要指出的是,系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性仍待考核,若滿足特種裝備的使用要求,該系統(tǒng)對特種裝備可靠性評估具有重要意義,其在航空航天、國防及公共安全等方面也具有廣泛的應用前景。

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    Designandimplementationofgassensingsystemforinternalenvironmentofspecialequipment

    LIU Qi, YANG Fang, LU Lin-hui, GUAN De-bin, DONG Ming

    (InstituteofChemicalMaterials,ChinaAcademyofEngineeringPhysics,Mianyang621900,China)

    In order to long-term monitor gas changing rule of internal environment of special equipment,an embedded gas sensing system is researched and fabricated based on STM32MCU.The core sensors use SHT15digital temperature and humidity sensor,LOX02digital oxygen sensor,and independently developed MEMS hydrogen sensor.An unique low power consumption supply scheme is designed to effectively reduce sleep power consumption of the system.Test results show that the system can accurately measure some important indicators of environment,such as temperature,humidity,gas pressure,oxygen concentration,hydrogen concentration,and so on.It is of great significance to the reliability evaluation of special equipment.

    gas sensing; embedded system; low power consumption; MEMS device

    10.13873/J.1000—9787(2017)10—0108—03

    2016—10—23

    TP 212

    A

    1000—9787(2017)10—0108—03

    劉 琦(1988-),男,通訊作者,碩士,工程師,主要從事嵌入式技術、傳感技術與自動化儀表研發(fā)工作,E—mail:lq6688@caep.cn。

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