基于nRF24L01的鋼絲繩無損檢測(cè)系統(tǒng)
摘要:提出一種基于nRF24L01的鋼絲繩無損檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法,利用該系統(tǒng)對(duì)在線鋼絲繩進(jìn)行無損檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果采用nRF24L01進(jìn)行無線傳輸,克服了有線傳輸?shù)膽?yīng)用弊端,解決了鋼絲繩惡劣的工作環(huán)境和其無損檢測(cè)有線傳輸方式的矛盾,提高了檢測(cè)精度。可以保證在役鋼絲繩的安全可靠,避免鋼絲繩更換的盲目性,做到按照鋼絲繩的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行預(yù)知維修。并重點(diǎn)講述了系統(tǒng)的硬件和軟件設(shè)計(jì),給出了詳細(xì)的結(jié)論。
關(guān)鍵詞:nRF24L01;無線傳輸;無損檢測(cè);鋼絲繩
鋼絲繩是在各種工程應(yīng)用中應(yīng)用極為廣泛的一種撓性構(gòu)件。鋼絲繩作為牽引、承載的重要部件,一旦發(fā)生斷裂,后果將非常嚴(yán)重。因此,對(duì)鋼絲繩的無損檢測(cè)和監(jiān)測(cè),對(duì)于消除安全隱患有著至關(guān)重要的意義。隨著鋼絲繩無損檢測(cè)技術(shù)的不斷發(fā)展,各種新型的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀器不斷推出。但是因?yàn)殇摻z繩無損檢測(cè)要求的數(shù)據(jù)傳輸速率較高,所以目前在信號(hào)的傳輸方式上大多采用有線傳輸??紤]到鋼絲繩工作環(huán)境的多樣性和復(fù)雜性,有線傳輸方式越來越難以適應(yīng)各種復(fù)雜的環(huán)境,本文提出了一種基于nRF24L01的無線傳輸方式下的鋼絲繩無損檢測(cè)方法。
1 鋼絲繩無損檢測(cè)系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
1.1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖
鋼絲繩無損檢測(cè)系統(tǒng)由數(shù)據(jù)采集端和接收處理端組成。數(shù)據(jù)采集端系統(tǒng)框圖如圖1所示,主要分為:傳感器模塊,A/D采集模塊,LM3S1 138處理器模塊,RF24L01無線模塊。其中傳感器部分采用華中科技大學(xué)機(jī)械學(xué)院無損檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的無損檢測(cè)傳感器,該傳感器由2個(gè)霍爾元件和1個(gè)旋轉(zhuǎn)編碼器組成,輸出4路模擬信號(hào),1路脈沖信號(hào)。經(jīng)過信號(hào)處理模塊將4路模擬信號(hào)分離出4路交流信號(hào)和4路直流信號(hào),分別代表鋼絲繩的損壞情況和粗細(xì)。在脈沖信號(hào)的上升沿到來時(shí)對(duì)8路模擬信號(hào)進(jìn)行采集,并將A/D轉(zhuǎn)化得到的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)封裝,最后利用SPI接口寫入RF24L01模塊實(shí)現(xiàn)無線傳輸。
接收處理端系統(tǒng)框圖如圖2所示,主要分為:RF24L01無線模塊,LM3S1138處理器模塊,PC機(jī)終端。PC機(jī)終端向LM3S1138處理器模塊發(fā)送開始接收的命令,在LM3S1138處理器模塊收到PC機(jī)終端的命令后,啟動(dòng)RF24L01無線模塊,接收數(shù)據(jù)采集端發(fā)送的數(shù)據(jù)。在接收到數(shù)據(jù)后,LM 3S1138處理器模塊對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行解析,并通過串口或USB將數(shù)據(jù)傳送到PC機(jī),PC機(jī)終端收到數(shù)據(jù)后,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、存儲(chǔ)、顯示等一系列操作。
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評(píng)論