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        瞬時激勵的單線圈結構磁致伸縮傳感器

        發(fā)布時間:2024-09-11
        磁致伸縮傳感器具有無線無源、靈敏度高,適于在液體原位中進行測量的優(yōu)點,在生化檢測領域有廣泛應用前景。例如檢測食品中的沙門氏菌、炭疽病毒等。磁致伸縮傳感器敏感單元的諧振頻率對表面吸附的質量極其敏感,通過測量其諧振頻率的變化即可實現(xiàn)對免疫吸附的微生物和生物標志物精確、實時測量。傳統(tǒng)方法主要通過相關分析儀器來檢測該傳感器諧振頻率,使用分析儀器可以獲得較高信噪比和檢測精度,但存在價格昂貴、體積較大、不適于現(xiàn)場檢測等諸多限制。因此,設計便攜式的檢測儀器是必要的。
        目前,便攜式磁致伸縮傳感器的檢測方法主要有掃頻法和脈沖激勵法。應用掃頻法的便攜式系統(tǒng)通常需要獨立的激勵電路和響應信號檢測電路,電路復雜?;诿}沖激勵的檢測系統(tǒng)通常采用多線圈檢測的結構,線圈結構復雜,且系統(tǒng)大多由信號發(fā)生器和上位機構成。更重要的是,現(xiàn)有的便攜式磁致伸縮檢測系統(tǒng)均沒有實現(xiàn)對多個傳感器的同時檢測。
        針對上述問題,本文設計了基于脈沖激勵單線圈結構的便攜式磁致伸縮傳感器檢測系統(tǒng)。系統(tǒng)以 dsp28335 芯片為核心,通過單一線圈實現(xiàn)傳感器的激勵與檢測,簡化
        了檢測電路復雜度,響應信號的處理采用線性調頻z變換( chirp z transform,czt)算法,有效提高了測量高頻諧振頻率的檢測精度。同時,系統(tǒng)實現(xiàn)了對多個傳感器的同時檢測。該系統(tǒng)體積小、檢測速度快、精度高,是理想的便攜式磁致伸縮傳感器檢測系統(tǒng)。
        1 理論基礎
        磁致伸縮傳感器的諧振頻率隨著傳感器表面質量的增加而減小,通過檢測其諧振頻率的偏移可計算表面吸附質量的變化。
        磁致伸縮傳感器的激勵及諧振頻率的檢測均通過線圈與傳感器的磁場耦合進行。磁致伸縮傳感器置于螺線圈內,對螺線圈施加脈沖電流,線圈上的電流使得螺線圈內產生磁場,線圈內的傳感器在磁場的激勵下振動。磁致伸縮傳感器本身可等效為一塊小磁體,其振動改變了線圈內的磁通量,在線圈中產生感生電動勢。線圈上電壓幅值的波形反映了傳感器振動的幅度?;诖嗽恚ㄟ^采集檢測線圈上的電壓信號,計算信號的頻率,即可得到傳感器的諧振頻率。
        2 檢測系統(tǒng)設計
        2. 1 線圈設計
        目前,基于脈沖激勵的便攜式檢測系統(tǒng)普遍采用圖 1左半部分所示的多線圈結構,激勵信號施加在激勵線圈上的同時在檢測線圈上檢測響應信號。為了消除激勵信號在檢測線圈中電磁感應,檢測線圈一般采用兩個反向串聯(lián)纏繞的線圈,傳感器放置在其中一個檢測線圈中測量。這種結構需要三個線圈,不僅體積大,且制備復雜,精度難以控制,不宜于微型化與集成化。而本文采用單線圈結構(圖 1 右半部分),電路則采用分時檢測的方法,即電路首先施加激勵信號到線圈,使傳感器在脈沖磁場下產生振動,當脈沖信號消失時,立刻檢測線圈中衰減信號,此衰減信號是由傳感器的衰減振動而產生的感應信號,通過處理此信號即可得到傳感器的諧振頻率。本系統(tǒng)將激勵線圈與檢測線圈合二為一,極大地降低了檢測線圈的復雜程度。更重要的是,線圈結構的簡化,有利于減小線圈尺寸,增加線圈與傳感器之間的磁場耦合,這對于測量弱信號的小尺寸傳感器極為有利。
        2. 2 硬件設計
        硬件芯片選用數(shù)字信號處理器( digital signal processor,dsp) tms320f28335 芯片。系統(tǒng)主要用到 dsp 芯片的 epwm 模塊和采樣模塊。兩個模塊分別用于產生方波和采集信號。首先由 dsp 的 epwm模塊產生占空比,頻率可調的方波,方波信號通過 8550 三極管開關電路放大,線圈接在三極管的集電極,加在線圈的方波信號使線圈內產生脈沖磁場,激勵傳感器振動。當線圈電流消失時,傳感器衰減振動,改變了線圈內的磁通量,線圈上產生感生電動勢,此電動勢通過運放 ad8066 放大。 ad8066 的 - 3 db 帶寬達到 145 mhz,滿足頻率在 500 khz左右的信號放大 20 ~ 30 倍的需求。放大之后的信號由dsp 的采樣模塊采集。dsp 的采樣模塊具有 12 位 a /d 轉換核心,采樣頻率為 12. 5 mhz,能滿足精度與采樣頻率的要求。dsp 對采集到的信號進行快速傅里葉變換( fast fourier transform,fft)與 czt 算法處理,最終計算得到的諧振頻率通過液晶顯示器( liquid crystal display,lcd)顯示。
        3 信號處理與優(yōu)化方法
        通過單線圈從磁致伸縮敏感單元耦合的信號經模/數(shù)( analog to digital,a /d)轉換輸入 dsp 芯片,在 dsp 中計算出諧振頻率。dsp 芯片主要完成三個任務:對激勵線圈施加激勵信號;采樣模塊采集線圈上的電壓信號;對采集到的信號做信號處理,計算出信號的諧振頻率。
        4 實驗與結果分析
        4. 1 性能測試
        傳感器敏感單元的材料為 metglas2826 非晶體合金材料。測量的傳感器尺寸分別為 4 mm × 0. 8 mm × 30 μm 和5 mm × 1 mm × 30 μm,兩只傳感器同時放置在單線圈中進行測量。螺線圈是直徑 0. 12 mm 的銅線繞在內徑為 2 mm,外徑為 3 mm 的塑料管上制成。銅線共繞 60 匝左右,線圈長度為 9 mm。
        上位機使用 code composer studio(ccs)軟件開發(fā)程序,示波器觀察檢測線圈電壓。整個系統(tǒng)的主要工作在dsp中完成。
        4. 2 單線圈與多線圈檢測結果比較
        基于所開發(fā)系統(tǒng),分別利用單線圈和多線圈結構對磁致伸縮傳感器進行了檢測,并對結果進行了比較。3 只5 mm傳感器分別置于單、多線圈結構中測量,取 5 次結果算得平均值與標準差結果表明,通過單線圈結構測量的誤差明顯低于多線圈的測量誤差,這主要是由于單線圈結構中線圈與傳感器的磁場耦合更強??梢妴尉€圈的設計不僅極大地簡化了線圈的結構,且提高測量精度。
        4. 3 多傳感質量響應測試
        傳感器表面若附著了物質,則其諧振頻率會發(fā)生變化。每次在傳感器表面滴 2 μl 質量濃度為 1 g /l 的多聚賴氨酸溶液,再經干燥處理,持續(xù) 10 次,這樣傳感器表面附著了20 μl 溶液干燥后的物質。實驗中在傳感器表面分別附著了 20,40,60 μl 溶液干燥后的物質,分別測量 3 種情況下傳感器的諧振頻率。
        結果表明:傳感器表面附著物質后,其諧振頻率下降。通過線性擬合傳感器諧振頻率隨質量變化的數(shù)據(jù)可以得到磁致伸縮傳感器的靈敏度。4 mm 和 5 mm 傳感器的靈敏度分別為 0. 384 1 khz /μg 和 0. 219 8 khz /μg。因此,本檢測系統(tǒng)可以實現(xiàn)對毫米級磁致伸縮傳感器的快速檢測。在生物檢測的應用中,可以在不同傳感器上固定不同的生物探針,從而實現(xiàn)在現(xiàn)場、野外對多種生物物質的同時檢測。
        5 結束語
        在充分研究多線圈結構磁致伸縮傳感器的基礎上,設計了激勵檢測共用的單線圈結構傳感器,并采用 dsp 芯片實現(xiàn)基于脈沖激勵的檢測電路。信號頻率檢測在 fft 算法的基礎上,增加了 czt 算法,提高了檢測頻率的精確度。對于本文給出的脈沖激勵單線圈磁致伸縮傳感器,具有結構簡單、檢測電路易于模塊化等優(yōu)點,可以方便地構成便攜式生化檢測儀器。
        關鍵詞:傳感器 芯片 顯示器
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