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文檔簡介
1、焊接電弧的行為和狀態(tài)可由焊接電流和電弧電壓反映,以電壓、電流信號作為信號源進(jìn)行采集和分析是實(shí)現(xiàn)焊接過程實(shí)時(shí)監(jiān)測和焊接質(zhì)量判別的有效方法。由于電弧的不可預(yù)測性,信號的連續(xù)采集成為必要,但現(xiàn)有的基于數(shù)據(jù)采集卡的連續(xù)采集系統(tǒng)從成本和便攜性兩方面制約了這一方法的廣泛使用。本文對現(xiàn)有焊接電參數(shù)采集和分析方法進(jìn)行了較為全面的分析。在此基礎(chǔ)上,基于32位ARM微處理器和USB接口,對使用單片微處理器構(gòu)建連續(xù)采集系統(tǒng)、USB傳輸模式的選擇、USB數(shù)據(jù)流
2、在目標(biāo)硬件上的實(shí)現(xiàn)、連續(xù)采集系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵、基于隊(duì)列模型在處理器片上RAM中構(gòu)建數(shù)據(jù)緩沖區(qū),以替代FIFO芯片(或FPGA)、時(shí)間關(guān)鍵任務(wù)的優(yōu)先級分配和中斷嵌套對采集速度的影響、以及數(shù)據(jù)流盤等進(jìn)行了較為系統(tǒng)的研究。使用C語言和虛擬儀器軟件LabVIEW分別編制了下位機(jī)采集子系統(tǒng)和上位機(jī)分析系統(tǒng)軟件,并利用示波器和分析軟件對采集分析系統(tǒng)的工作及采集數(shù)據(jù)的完整性與連續(xù)性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。最后對實(shí)際焊接信號計(jì)算了共22個特征參數(shù),進(jìn)行了波形分析
3、、統(tǒng)計(jì)分析,U-I圖分析等,并在傳統(tǒng)分析方法基礎(chǔ)上,基于非平穩(wěn)隨機(jī)信號的現(xiàn)代分析方法,引入短時(shí)傅立葉變換和Gabor展開,用于焊接電信號的分析。
研究和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:(1)使用單片微處理器完全可以建立適用于電弧焊的連續(xù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),配合工控/PC機(jī),即可完成數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)顯示和離線分析。相比數(shù)據(jù)采集卡,大幅降低了成本,USB接口使系統(tǒng)具備極佳的便攜性。本研究實(shí)現(xiàn)的連續(xù)采樣頻率為雙通道70K(單通道140K),采集時(shí)長僅受計(jì)算機(jī)
4、硬盤限制。(2)對數(shù)據(jù)采集應(yīng)用,USB批量傳輸是最佳的傳輸模式。(3)實(shí)現(xiàn)連續(xù)數(shù)據(jù)采集的關(guān)鍵是平衡數(shù)據(jù)輸入輸出系統(tǒng)的數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。(4)基于隊(duì)列模型,可在單片微處理器片上RAM中編程構(gòu)建“軟FIFO”①,以裁剪掉專門的FIFO芯片(或FPGA芯片),不僅大幅降低成本,并使系統(tǒng)穩(wěn)定性得以提高。RAM的使用量和欲實(shí)現(xiàn)的采樣頻率及接口速度有關(guān)。(5)在適當(dāng)?shù)腢SB數(shù)據(jù)傳輸機(jī)制下,中斷嵌套對采集速度的影響甚小。(6)在LabVIEW中使用基于隊(duì)列
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