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基于GPIB的智能压力表自动标定设备的设计与实现

发布时间:2018-08-09 10:34:47 浏览:

本文介绍基于GPIB的智能压力表自动标定设备的设计与实现。传统的智能压力仪表人工标定方法存在一 系列的问题,不适合大规模批量生产。先进的自动化标定设备是智能压力仪表行业的杨心技术。基于GPIB的智能压 力仪表自动标定设备借鉴国内外自动测试系统的先进技术,针对智能压力仪表的生产标定流程,提出基于GPIB总线 仪器平台的智能压力仪表自动标定系统设计方法。对提高智能压力仪表的产品性能,提高产品的整体质量水平都有 着非常重要意义。本设计解决了装备SU造应用的实际问题,是一项成功的自动化设备应用案例。

智能压力仪表作为工业应用中最为常用的传感器之一, 广泛应用于水利电力、铁路交通、智能建筑、管道等行业。 科学技术的日益发展,工业技术要求及自动化水平的不断 提高对智能压力仪表的计量精度等要求越来越高。由于智 能压力仪表存在现场校验困难等现象,因此在智能压力仪 表出厂前必须采用智能压力仪表自动标定设备进行标定, 这样不仅能够大大提高智能仪表的性能、质量,更是提高 智能压力仪表生产效率的关键。因此智能压力仪表自动标 定装置是压力仪表生产过程中最重要的设备。

GPIB是计算机和可编程仪器之间的一种总线通讯协 议,即IEEE2448标准,因其使用简单、传输速率高而被广 泛应用,并且随着IEEE2448标准的不断完善,GPIB总线 传输速率不断提高,带GPIB接口的仪器成本不断下降 传统的智能压力仪表采用人工手动标定的方法,在标定过 程中需人工给定信号,采集数据,输人数据。人工标定方 法存在明显的弊端:第一,在标定过程中绝大部分工作需 要人工手动完成,包括仪器连接、操作,及后续的数据分析, 数据输人,耗费大量的时间,不适用于仪表批量生产过程; 第二,传统的标定方法自动化程度低,在标定过程中对标 定人员的专业化要求较强,标定人员需熟练掌握标定流程。 即便如此,在操作过程中标定人员难免会出错,引人人为 误差;第三,在标定过程中,标定人员要操作信号源、测 试仪器和计算机,工作极其繁琐和枯燥,且劳动强度大, 另一方面频繁操作和误操作极易损坏贵重仪器,造成损失,增加生产成本。因此,本文提出基于GPIB的智能压力仪 表自动标定设备的系统设计,其设计思想是通过GPIB总线 接口和相应的控制电路,实现工控机对各种测试仪器和设 备的实时控制,完成智能压力仪表的整个标定过程。在此 过程中,充分发挥工控机自动分析和处理数据的能力,记 录整个标定过程并以电子文档的形式保存,生成报表打印 出来。

1.系统的设计思想和框图

智能压力仪表自动标定装置的设计思想是在传统试验 仪器的GPIB总线接口基础上进行二次开发。基于GPIB 线设计有以下优点:1)GPIB总线接口可使用高级语言编程, 编程方便,大大减少软件设计工作量;2)通过上位机对带 GPIB接口的仪器实现操作和控制,减少人为干预,提高 了测量精度,提高了仪器设备的性能指标;3)便于将多台 带有GPIB接口的仪器组合起来,形成较大的测控系统,高 效、灵活地完成组合测控任务,而且组建和拆散灵活,使 用方便;4)便于扩展系统功能,可在上位机的控制下对测 控数据更加灵活、方便的传输、处理、综合、利用和显示, 使原来仪器采用硬件逻辑很难解决或无法解决的问题迎刃 而解。

智能压力仪表自动标定装置设计充分考虑可靠性和可 维护性,采用机柜式组合结构。系统设计框图如图1所示。

2.系统的设计

本设计中的智能压力仪表自动标定装置主要由工控机、 测试仪器、通讯巡检模块、环境温箱、温箱控制器、管路阀门、 增压泵等组成。

2.1工控机控制软件和流程

工控机作为智能压力仪表自动标定装置系统的控制器, 首先需要在工控机的扩展槽上插一块GPIB接口控制卡。本 设计采用AX5488标准GPIB接口卡,卡上配置了一组DIP 开关,三组JUMPER通过它们对卡进行硬件设置:ROM 的段地址,GPIB的I/O地址,DMA的通道以及中断的级别, 该卡提供软件包,用户可以使用各种高级语言来编写应用 程序,来调用此软件包所提供的功能子程序。

GPIB总线在多仪器及联网方面非常方便,只要设置不 同的地址,总线就能对每一个GPIB接口仪器分别进行听说 操作。

智能压力仪表自动标定装置系统集成安捷伦34970A 据采集器作为智能仪表4~20 mA电流校准的标准仪器,并 监控系统各测试点的温度值。其远程工作原理是调用安捷 伦公司提供的VISA32.DLL动态链接库,打开地址端口,并 向仪器发送SCPI程控标准命令,对各通道有关参数进行设 置,然后启动扫描,接收需要测量的信号。

智能压力仪表自动标定装置系统集成4台GE德鲁克 高精度数字压力控制器,用于产生1 kpa~20 Mpa的压力基 准。系统集成的环境温箱和温箱控制器,自带GPIB总线功 會这,通过该总线实现与压力基准控制器之间的通讯和控制。


工控机用VC++6.0进行程序设计,在程序中添加GPIB 接口控制卡的软件包文件Gpib.hGpib.libGpib.dll在程 序中调用文件中的函数

按照以上介绍的设计方法编写的程序,实现了总体要 求功能,并应用在工程中,具有数据传送快、实时性好、 操作方便快捷等特点。

2.2通讯和管路阀门控制模块

智能压力仪表自动标定装置系统的通讯模块和管路 控制模块是基于单片机分别进行设计的。其中与系统通过 GPIB总线通讯部分的框图如图3所示。

本设计中,GPIB接口芯片采用TNT4882这款芯片内 部集成了 turbo488(高速传输电路以及NAT4882(IEEE488.2 兼容电路),能够同时兼容ANSIIEEEStandard488.1 ANSIIEEEStandard488.2规范,可以为GPIB系统提供一套完整的解决方案,是一款高速、听/讲功能兼备的GPIB 口专用芯片。

TNT4882内部各个寄存器的状态决定或标志着芯片及 GPIB的工作状态。在GPIB接口设计中,必须通过编程对 寄存器进行正确设置,才能实现对GPIB的各种操作。 以下是对芯片的初始化过程:

1.复位TNT4882器件中的Turbo488电路。

2.将 TNT4882 设置成 Turbo+7210 模式。

3.将TNT4882设置成单片机模式。

4.使 LocalPower-On 信号有效。

5.设置TNT4882的GPIB地址、设置初始串行轮询 响应、清楚或设置中断、设置GPIB握手参数。

6.清除LocalPower-On开始操作。

2.3管路设计

智能压力仪表自动标定装置系统的管路设计是通过控 制阀门切换来实现信号的输人。整个系统可标定智能仪表的数量可根据具体情况进行设计和设置。


3.结论

装备制造业正向着智能化、网络化、信息化的方向发展, 产业升级巳是必然。新器件、新技术、新工艺的发展对智 能仪器仪表的生产工艺也提出更高、更多的要求。本文设 计了一种智能压力仪表自动标定装置系统,实现了智能压 力仪表在生产过程中的自动标定,在装备制造升级方面做 了有益的探索。目前该设计已经应用于生产过程中,运行 可靠,大大提高生产效率和产品质量。