La aplicación del sensor de telemetría industrial utiliza el codificador mc145026 de Motorola y el descodificador mc145027. Mc145026 / 27 es un chip de emparejamiento para comunicaciones producido por motorola, que es un dispositivo de codificación CMOS de baja tensión y ampliamente utilizado en circuitos de telemetría remota.
Las características de los sensores de telemetría industrial son:
(1) cuando el codificador envía el pie te (14 pies) a tierra (en tiempos de baja energía), el codificador emite la dirección de 5 dígitos y los datos de 4 dígitos en serie en diferentes métodos de Codificación de pulso. cada vez que se envía, el codificador envía automáticamente dos cadenas de la misma dirección y pulsos de datos (salida por 15 pies).
(2) después de que el decodificador reciba la señal de pulso de la cadena enviada por el codificador, si la dirección de cinco dígitos del decodificador es la misma que la dirección de cinco dígitos del codificador *, los datos de cuatro dígitos transmitidos se enviarán al registro; Después de recibir la segunda serie de señales de pulso, después de la segunda verificación, si la dirección es correcta y los datos coinciden con * veces, los datos de 4 dígitos se envían a la salida y se bloquean; El pie vt cambia de un nivel bajo a un nivel alto, lo que significa recibir la señal, que se mantiene hasta que hay una nueva entrada de datos o el tiempo de transmisión de datos con cuatro intervalos sin una nueva entrada de datos.
(3) el tiempo necesario para cada transmisión depende de la frecuencia de funcionamiento del Oscilador interno y está determinado por el parámetro RC fuera del chip. La frecuencia de oscilación se puede seleccionar en el rango de 1,71 a 362 khz.
(4) la corriente estática es particularmente pequeña, el codificador es inferior a 1ua, y el descodificador es generalmente inferior a 100ua.
El sistema utiliza un solo chip at89s53 para completar la adquisición regular, el cálculo, el procesamiento de errores, el almacenamiento y el control de envío de datos de los parámetros medidos necesarios. El at89s53 es un microcomputador de 8 bits CMOS de bajo consumo de energía y alto rendimiento. el chip contiene una memoria de programa de solo lectura flash de 12k bytes ispd, que se puede borrar repetidamente 1000 veces. el chip integra un procesador central de 8 bits universal y una unidad de memoria flash isp. el at89s53 de un potente microcomputador puede proporcionar soluciones rentables para muchas aplicaciones de control integrado.
El microcomputador de un solo chip diseña y configura una frecuencia de oscilación de 0 Hz y puede configurar el modo de ahorro de energía a través del software. En modo inactivo, la CPU se detiene, mientras que el contador de tiempo ram, el puerto serie, el sistema de interrupción externa puede seguir funcionando, el modo de pérdida de energía congela el Oscilador y conserva los datos de ram, detiene otras funciones del chip hasta que se activa la interrupción externa o se restablece el hardware.
Los Q0 a Q3 y ds1 a ds4 exportados por el convertidor A / D utilizan el método de consulta para introducir mil, cien, diez y un dígito en el ordenador de un solo chip, y estos cuatro dígitos se almacenan en ram, respectivamente. Los datos introducidos pueden ser positivos o negativos, lo que se puede juzgar por el Q2 de mil dígitos: cuando Q2 = 1, los datos son positivos; Q2 = 0, los datos son negativos. A través del software para determinar si Q2 es 1, se pueden determinar los dígitos positivos y negativos del símbolo. Controlado por el programa de un solo chip, los bits simbólicos, mil, cien, diez y un solo dígito se exportan secuencialmente al chip de comunicación inalámbrica a través de un solo chip. Además de las funciones anteriores, el microcomputador de un solo chip también puede utilizar software para calcular y procesar datos, corregir sensores no lineales o compensar automáticamente ciertos errores regulares, lo que puede dar pleno juego a la función del microcomputador de un solo chip y mejorar la precisión de la medición.
Sensores de telemetría Industrial
1. utilizar un dispositivo de protección adecuado: la instalación de un dispositivo de protección adecuado puede proteger eficazmente al sensor de factores nocivos como choques mecánicos, vibraciones, humedad y alta temperatura, garantizando así su funcionamiento normal.
2. calibración regular: después de un período de uso del sensor, debido a la influencia del entorno, la temperatura, la humedad y otros factores, el sensor puede tener ciertos errores, y la calibración regular puede evitar la acumulación de errores.
3. evite el uso excesivo: aunque los sensores pueden funcionar durante mucho tiempo, el uso excesivo puede causar fatiga en los sensores, y se debe evitar el uso frecuente.
4. evite la interferencia de campos magnéticos fuertes: los campos magnéticos fuertes pueden afectar la precisión del sensor, y el sensor debe evitar trabajar cerca de campos magnéticos fuertes en la medida de lo posible.
5. adoptar un rango de temperatura de trabajo adecuado: los sensores generalmente solo pueden funcionar dentro de un cierto rango de temperatura de trabajo, y fuera del rango no funcionarán correctamente o se dañarán. Por lo tanto, el rango de temperatura de trabajo adecuado debe seleccionarse de acuerdo con las especificaciones técnicas del sensor y la situación real.