《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > MEMS|傳感技術 > 設計應用 > 微型云液水含量傳感器設計與實驗研究
微型云液水含量傳感器設計與實驗研究
2017年電子技術應用第7期
王 聰1,2,3,劉清惓1,2,3,楊 杰4,丁仁惠5
1.江蘇省大氣環境裝備技術協同創新中心,江蘇 南京210044; 2.南京信息工程大學 電子與信息工程學院,江蘇 南京210044; 3.江蘇省氣象探測與信息處理重點實驗室,江蘇 南京210044; 4.南京信息工程大學 大氣物理學院,江蘇 南京210044;5.江蘇省氣象探測中心,江蘇 南京210009
摘要: 針對傳統云水含量傳感器測量誤差大、精度低、功耗大等問題,設計了一種探空儀搭載的云液水含量傳感器。該新型傳感器系統包括探頭、嵌入式處理電路、高精度信號檢測電路以及數據傳輸電路。通過采用計算流體動力學分析方法對云水含量傳感器進行仿真與數值計算,驗證了該云水含量傳感器設計的可行性。采用模糊自適應(PID)算法對傳感器表面探頭進行溫度控制,提高了系統的穩定性。設計了一種基于24 bit ADC的高精度測控電路,提高了系統的測量精度。實驗結果顯示,在云水含量值是1.0 g/m3時,傳感器所消耗的平均功率為1.63 W。與傳統熱線儀傳感器比較,這種新型云水含量傳感器具有精度高、功耗低等優點。
中圖分類號: TN7;TP212.9
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2017.07.019
中文引用格式: 王聰,劉清惓,楊杰,等. 微型云液水含量傳感器設計與實驗研究[J].電子技術應用,2017,43(7):74-77.
英文引用格式: Wang Cong,Liu Qingquan,Yang Jie,et al. The design and experimental study of a miniaturized cloud liquid water sensor[J].Application of Electronic Technique,2017,43(7):74-77.
The design and experimental study of a miniaturized cloud liquid water sensor
Wang Cong1,2,3,Liu Qingquan1,2,3,Yang Jie4,Ding Renhui5
1.Jiangsu Collaborative Innovation Center on Atmospheric Environment and Equipment Technology,Nanjing 210044,China; 2.College of Electronics and Information Engineering,Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044,China; 3.Jiangsu Key Laboratory of Meteorological Observation and Signal Processing,Nanjing 210044,China; 4.School of Atmospheric Physics,Nanjing University of Information Science and Technology,Nanjing 210044,China; 5.Jiangsu Meteorological Observation Center,Nanjing 210009,China
Abstract: Traditional cloud liquid water sensors feature relatively large measurement error, high power and low precision. A miniaturized cloud liquid water sensor which can be carried by radiosonde has been designed. It mainly consists of a sensor probe, an embedded processing circuit, an analog signal detection circuit and a data transmission unit. A computational fluid dynamics method is implemented to simulate the sensor probe and to verify the feasibility of the cloud liquid water sensor. A fuzzy adaptive PID algorithm is employed to control the temperature of the sensor, which is beneficial to improve the stability of the system. A measurement and control circuit based on a 24-bit ADC is designed to improve the measurement accuracy. The experiment results show that the sensor consumes only 1.63 W power, when the cloud liquid water content is 1.0 g/m3. Compared with traditional cloud liquid water content sensors, this new sensor has the advantages of low power consumption and high precision.
Key words : cloud liquid water sensor;computational fluid dynamics;PID algorithm

0 引言

    云中液態水含量在高空中的分布與天氣過程之間有著非常密切的聯系,大氣溫度的變化時時影響著高空中液態水的含量,高空液態水含量的變化又時刻影響著社會的各個領域。近年來隨著對氣候變化研究的不斷深入,國內外學者針對高空云水含量變化已開展了大量研究[1-3]。目前,氣象觀測中云水含量測量主要依靠傳統的測量方法,其中主要包括光學測量法和熱線儀測量法。因為光學測量法要采用激光器和精密的光路系統,一般由有人駕駛飛機搭載,因此抗震動能力弱且價格高昂。目前國外普遍采用的熱線式云水含量傳感器需由飛機搭載,存在價格高昂、功耗大、誤差較大等問題[4]。譬如美國SEA公司研制的J-W云水含量傳感器,需要搭乘飛機進行工作且自身功耗達到數百瓦[5]。這些傳統云水含量傳感器測量誤差可達20%以上。因此研制成本低、功耗低、測量精度高的云水含量傳感器,已成為高空氣象探測傳感器領域研究熱點之一。

    針對上述問題,本文設計了一種由探空儀搭載的微型云水含量傳感器,在保證測量精度的同時顯著降低了傳感器自身功耗和成本。通過采用計算流體動力學分析方法對云水含量傳感器進行仿真與數值計算,來驗證該云水含量傳感器設計的可行性。采用模糊自適應PID算法來對傳感器表面探頭進行溫度控制,提高了系統的穩定性。

1 傳感器系統設計

1.1 傳感器總體設計

    本文設計的由探空儀搭載的新型云水含量傳感器可穿越高空中的待測云層。為提高測量精度,傳感器表面探頭溫度控制在120 ℃,傳感器探頭的高溫可將水滴完全蒸發。傳感器跟隨探空氣球上升的過程中,暴露在空氣中的探頭可將粘附在其表面的水滴蒸發,整個系統的溫度下降,在電壓固定的情況下電流將變大,因而可以通過計算傳感器所增加的功耗來得到高空中的云水含量值。

1.2 云水含量傳感器的CFD仿真

    FLUENT是當前國際主流的計算流體動力學軟件,是求解流體流動和傳熱問題較為有效的分析工具。采用CFD軟件FLUENT對模型進行流-固耦合傳熱分析[6],得出耦合熱邊界條件下傳感器的溫度場分布以及加熱電阻所需加熱功率值。由于云中水的粒徑在微米量級,若要比較精確的測量云中液態水含量,傳感器最好與所需測量的云滴大小在同一個量級;若傳感器尺寸過大,不僅會增加其自身功耗,還會影響其測量精度,因此設計出了尺寸在毫米量級的傳感器。云水含量傳感器包括塑料隔熱殼體、鉑電阻傳感器、銅基板和加熱電阻。云水含量傳感器的三維模型構造如圖1所示,銅基板垂直于氣流方向,其邊長以及厚度分別是6 mm和1 mm。加熱電阻和鉑電阻傳感器分別放置于銅基板下方,并用導熱硅膠粘附,長寬高分別為3.2 mm×1.65 mm×1 mm和2.5 mm×1.25 mm×0.9 mm。

ck2-t1.gif

    為模擬傳感器周圍的物理環境,本文運用ICEM CFD劃分網格時采用適應性較強的非結構網格進行網格劃分工作,將計算模型分為進口、出口和空氣壁面3個區域。為提高數值仿真結果的精度以及準確的捕捉邊界層內的流動現象,對不同區域采用了不同網格劃分密度。

    迎風面熱流密度公式如式(1)所示 :

    ck2-gs1.gif

式(1)中的LWC是當前的云水含量值,V是環境風速值,Ew是單位質量的水蒸發完所消耗的能量。若考慮云水含量大小是1.0 g/m3,環境風速大小是5 m/s,通過迎風面熱流密度公式計算可得需要在傳感器探頭方向施加-12 000 W/m3的熱流密度。表1為通過FLUENT仿真得到的加熱功率與云水含量關系表。

ck2-b1.gif

    計算水滴蒸發消耗功率的公式如式(2)所示:

     ck2-gs2-3.gif

式(3)中的P0是維持傳感器工作的加熱功率值,t是水滴粘附探頭表面時蒸發需要的時間,Ew是單位質量的水蒸發完所消耗的能量,V是環境風速值,A是水滴粘附接觸面積值。通過比較式(2)計算得到的加熱功率值和FLUENT仿真得到的實際加熱功率值可以發現,兩者在數值上大體相同,進一步驗證了傳感器設計的可行性。根據表1數據繪制的兩者之間的關系如圖2所示。由圖2可知,加熱電阻加熱功率隨著云水含量值的增加而增加,并且它們之間基本成一維線性關系。

ck2-t2.gif

2 傳感器硬件電路設計

2.1 傳感器電路設計

    圖3為傳感器電路框圖。整個系統由32位Cortex-M3 ARM處理器STM32F103RBT6、低噪聲線性電源、24位低噪聲模數轉換器AD7794、擴頻通信模塊和RS232上位機接口等部分組成。

ck2-t3.gif

    為降低噪聲及提高測量精度,利用噪聲1.2 μV、溫漂系數3 PPM/℃的基準源ADR444為ADC提供參考電壓,同時采用精度為±0.01%、0.2 PPM/℃溫漂的精密電阻作為參考電阻,A級Pt100鉑電阻傳感器作為測溫元件,鉑電阻接入方式采用四線制來避免引線電阻及測量電路隨環境變化的影響,采用比例測量法來抵消激勵源中的噪聲干擾[7]。利用水三相點、汞和鎵固定點對鉑電阻進行標定,待瓶溫穩定后,將鉑電阻放入瓶底進行電阻測量,通過測量多組數據擬合得到一條溫度修正曲線,并用該溫度曲線對鉑電阻測溫值進行溫度校準。經過測試,傳感器在溫度測量方面的誤差在0.02 ℃之內。

    選用5 V穩壓電源對加熱電阻進行加熱,加熱電阻為8個并聯的、精度為±0.01%的100 Ω精密電阻。采用光電耦合器4N25來減小功率器件對模數轉換器ADC以及ARM處理器的干擾[8]。為實現加熱電阻的溫度控制,采用場效應管IRF7811來控制加熱電阻兩端加熱電源的開通和閉合。PWM波形的占空比通過實時得到的鉑電阻阻值來控制,進而控制傳感器表面探頭的溫度。最后將測量值通過串口發送給擴頻通信模塊并傳輸給地面基站或通過串口傳輸給上位機進行測試。

2.2 模糊自適應PID算法

    為解決現有的常規PID參數調節在溫度控制環節中適應性差等一系列問題[9-10],本文選取模糊自適應PID算法來完成對傳感器表面探頭的溫度控制。模糊自適應PID區別于常規PID主要體現在模糊控制環節,模糊控制規則環節的作用主要體現在其對PID參數方面的調節。因此,正確處理好模糊控制規則環節是做好整個PID系統的關鍵所在。圖4為模糊自適應控制器的結構。

ck2-t4.gif

    本文選定的溫度偏差e和溫度偏差變化率ec的論域為[-6,6],ki、kp和kd的論域也是[-6,6],其模糊集均為{PB,PM,PS,ZE,NS,NM,NB}。選用三角形曲線作為e、ec、ki、kp和kd的隸屬度函數,PID各參數的自適應規則表可以通過系統的階躍響應來制定,相應的模糊規則可以通過查詢模糊規則表來獲得。模糊規則推理得到的輸出結果是一個模糊子集,需要對其進行去模糊化,實際應用的PID參數是在其初始值的基礎上加上模糊推理得到的PID調整參數值,具體公式如式(4)所示:

ck2-gs4.gif

3 實驗結果分析

    為驗證微型云水含量傳感器的實際工作性能,在實驗室中搭建了小型模擬實驗平臺,通過改變噴頭參數來改變云水含量環境,使用小型風洞產生風速環境,可測得不同云水含量下所對應的加熱電阻生熱功率值。通過實驗測得的多組數據擬合出云水含量與加熱功率之間的函數關系。

    表2為云水含量為1.0 g/m3、風速為5 m/s下測得的占空比值。此期間加熱電阻所加載的平均功率為1.63 W,與上文云水含量為1.0 g/m3時加熱電阻所需加熱功率1.58 W相差3%。通過式(3)計算可以得到,當前高空中的云水含量是1.2 g/m3,與通過FLUENT仿真得到的云水含量值1.0 g/m3相差20%。

ck2-b2.gif

    圖5為維持傳感器工作時的溫度和占空比顯示圖。從圖5(a)可見溫度控制在120 ℃±0.5 ℃,從圖5(b)可見占空比控制在0.55±0.07。此期間加熱電阻所消耗的平均功率為1.11 W。

ck2-t5.gif

4 結論

    本文設計了一種基于新型熱線儀測量方法的云水含量傳感器,由信號檢測電路、嵌入式處理電路和數據傳輸電路等部分組成。通過采用計算流體動力學分析方法對傳感器進行仿真與數值計算來驗證該云水含量傳感器設計的可行性。通過實驗測得的多組數據擬合出云水含量與加熱功率之間的函數關系。與傳統熱線儀傳感器比較,該傳感器不但實現了較高的精度,同時其體積重量和功耗顯著降低,有望在高空氣象探測領域獲得應用。

參考文獻

[1] LYRAS N,KOUROGIORGAS C,PANAGOPOULOS A.Cloud attenuation statistics prediction from ka band to optical frequencies: integrated liquid water content field synthesizer[J].IEEE Transactions on Antennas and Propagation,2016,(99):1-1.

[2] LUINI L,RIVA C,CAPSONI C.Reduced liquid water content for cloud attenuation prediction: the impact of temperature[J].Electronics Letters,2013,49(20):1259-1261.

[3] MIRZA C,KOIKE T,YANG K,et al.Retrieval of atmospheric integrated water vapor and cloud liquid water content over the ocean from satellite data using the 1-D-Var ice cloud microphysics data assimilation system[J].IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,2007,46(1):119-129.

[4] VIDAURRE G,HALLETT J,ROGERS D.Airborne measurement of liquid and total water content[J].Journal of Atmospheric and Oceanic Technology,2011,28(9):1088-1103.

[5] JECK R.Cloud sampling instruments for icing flight tests:(2) cloud water concentration indicators[J].Mariners Mirror,2006,50(2):154-155.

[6] YANG J,LIU Q,DAI W.Temperature error correction method for a naturally ventilated radiation shield[J].Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics,2016(149):40-45.

[7] 王小飛,袁濤,張鐵冰.鉑電阻測溫儀的設計與實現[J].電子技術應用,2005,31(9):26-28.

[8] SCHINDLER H,VETTIGER P.Optocoupler-based exten-sion-line circuit for electronic PABX’s[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2003,13(1):101-105.

[9] 李航,王耀力.四旋翼飛行器中PID控制的優化[J].電子技術應用,2017,43(2):73-76.

[10] 蔡偉平,胡越黎,楊文榮,等.四旋翼雙環滑模姿態控制系統設計與仿真[J].電子技術應用,2015,41(7):150-153.



作者信息:

王  聰1,2,3,劉清惓1,2,3,楊  杰4,丁仁惠5

(1.江蘇省大氣環境裝備技術協同創新中心,江蘇 南京210044;

2.南京信息工程大學 電子與信息工程學院,江蘇 南京210044;

3.江蘇省氣象探測與信息處理重點實驗室,江蘇 南京210044;

4.南京信息工程大學 大氣物理學院,江蘇 南京210044;5.江蘇省氣象探測中心,江蘇 南京210009)

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
一区二区三区免费看| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 欧美在线观看日本一区| 黑人巨大精品欧美一区二区| 欧美三日本三级少妇三2023| 一本大道久久a久久综合婷婷 | 欧美精品久久99久久在免费线| 香蕉亚洲视频| 亚洲精品中文字| 久久成人av少妇免费| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 久久国产精品一区二区三区| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 日韩视频在线观看免费| 羞羞答答国产精品www一本| 国产精品毛片在线看| 久久免费偷拍视频| 欧美一区二区三区四区高清| 亚洲欧美电影在线观看| 一区二区三区欧美| 欧美中文在线免费| 亚洲激情电影在线| 好看的亚洲午夜视频在线| 国产精品自在欧美一区| 亚洲香蕉在线观看| 亚洲婷婷综合色高清在线| 亚洲视频综合在线| 亚洲视频电影图片偷拍一区| 国产精品99久久久久久宅男 | 亚洲精品视频免费观看| 亚洲精品国久久99热| 欧美涩涩视频| 国产精品嫩草影院av蜜臀| 国产精品一区二区你懂得| 国产精品亚洲激情| 国产亚洲一区二区精品| 国产综合视频| 亚洲国产人成综合网站| 99在线精品视频| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 亚洲视频999| 亚洲理伦在线| 亚洲午夜精品一区二区| 性18欧美另类| 亚洲国产清纯| 亚洲欧美国产日韩中文字幕| 欧美在线一二三四区| 亚洲国产精品免费| 99re6这里只有精品视频在线观看| 一本色道久久加勒比88综合| 亚洲欧美久久久| 久久精品一区| 欧美黑人国产人伦爽爽爽| 欧美视频中文在线看 | 狠狠色综合一区二区| 国产精品免费观看视频| 国产精品久久久久久福利一牛影视 | 亚洲一区久久久| 久久国产精品第一页| 亚洲精品国产无天堂网2021| 亚洲——在线| 一区二区高清在线观看| 香蕉成人伊视频在线观看| 久久久久久九九九九| 女同性一区二区三区人了人一| 欧美黄色一区| 欧美精品日日鲁夜夜添| 国产精品入口日韩视频大尺度| 欧美国产第一页| 久久久噜噜噜久久久| 欧美高清在线视频观看不卡| 欧美视频在线观看视频极品| 国产日韩欧美91| 亚洲激情在线观看视频免费| 亚洲精品国产精品国自产在线| 一区二区三区久久| 99re6热在线精品视频播放速度| 亚洲一区bb| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看 | 久久国产一区| 99视频国产精品免费观看| 亚洲综合色激情五月| 久久深夜福利| 久久久久久9| 99精品欧美一区二区蜜桃免费| 午夜欧美电影在线观看| 久久人人爽人人| 欧美日韩午夜在线| 国产精品国产精品| 黄色亚洲网站| 国产精品99久久99久久久二8 | 日韩午夜在线视频| 欧美一区二区三区在线播放| 夜夜精品视频一区二区| 久久久久久久久久久久久女国产乱 | 亚洲制服av| 国产亚洲精品v| 怡红院精品视频| 在线视频精品一| 欧美一区影院| 在线一区二区三区四区五区| 久久久久免费视频| 欧美日韩视频一区二区| 国产精品网站在线| 一区二区亚洲| 亚洲一区视频在线| 日韩小视频在线观看| 午夜精品视频一区| 免费国产一区二区| 国产精品久久国产愉拍| 狠狠入ady亚洲精品| 亚洲人成在线播放| 久久av在线看| 亚洲国产欧美在线人成| 欧美一区二区女人| 欧美视频不卡中文| 国产一区亚洲| 亚洲精品男同| 久久国产精品黑丝| 欧美一区观看| 欧美视频在线免费看| 亚洲精品1区| 欧美在线一二三| 99国产精品久久| 性感少妇一区| 欧美一区二粉嫩精品国产一线天| 欧美一区二区在线免费观看| 欧美日韩国产色视频| 国产一区二区剧情av在线| 亚洲欧美成人| 一区二区三区 在线观看视| 欧美成人有码| 在线精品亚洲| 亚洲精品视频在线播放| 日韩小视频在线观看| 亚洲国产精品小视频| 久久香蕉国产线看观看av| 国产婷婷成人久久av免费高清| 亚洲裸体俱乐部裸体舞表演av| 久久国产精品一区二区三区四区| 亚洲一区二区成人| 欧美视频一区二区三区四区| 亚洲成人在线网站| 亚洲国产欧美在线人成| 性欧美8khd高清极品| 国产精品视频一二| 一本大道久久a久久精品综合| 一区二区三区三区在线| 欧美在线观看日本一区| 国产精品伊人日日| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 欧美一区二区三区视频在线观看| 欧美色一级片| 亚洲精选视频免费看| 亚洲毛片在线看| 亚洲成人在线视频播放 | 久久精品视频在线观看| 国产九九精品视频| 一区二区av在线| 中文欧美在线视频| 欧美精品精品一区| 99精品视频一区| 亚洲欧美综合v| 国产日韩av在线播放| 亚洲一区二区成人在线观看| 亚洲激情在线观看视频免费| 久久综合色8888| 激情综合视频| 亚洲美女电影在线| 欧美一区二区三区四区在线| 国产一区二区三区四区五区美女| 欧美中在线观看| 免费视频一区| 亚洲伦理在线观看| 亚洲国产天堂久久综合| 欧美在线影院| 欧美巨乳在线观看| 亚洲人成在线观看| 亚洲综合第一页| 欧美三级电影网| 亚洲深夜福利| 日韩亚洲欧美一区| 国产精品videosex极品| 激情欧美日韩| 中文在线资源观看视频网站免费不卡| 亚洲午夜精品一区二区| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 久久精品免费| 欧美不卡高清| 亚洲午夜久久久久久尤物| 久久久青草青青国产亚洲免观| 亚洲第一色中文字幕| 亚洲靠逼com| 浪潮色综合久久天堂| 亚洲三级电影全部在线观看高清| 亚洲自拍三区| 在线观看日韩一区| 亚洲日本va午夜在线影院| 欧美夜福利tv在线| 亚洲第一精品影视|