0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

VM系列振弦采集读数模块的测量模式

工程监测 来源:工程监测 作者:工程监测 2022-11-29 13:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

河北稳控科技VM系列振弦采集读数模块的测量模式

模块有连续测量和单次测量两种测量模式, 通过向测量模式寄存器 WKMOD.[0]写入 1 使模块工作于连续测量工作模式, 写入 0 使模块工作于单次测量工作模式。 WKMOD.[15]用来设置是否在模块“ 忙” 时禁用数字接口,当数字接口被禁用期间,模块不会收到任何经由数字接口传输的数据或指令, 当数字接口不被禁用时,模块内部维持传感器测量优先的逻辑,收到的指令会在模块完成当次测量后得到响应。

poYBAGOFmr6AYdkwAAL8_2e67Gs387.png

VM系列振弦采集读数模块的测量模式

连续测量模式

在连续测量模式下,模块每间隔一定的时间自动进行一次传感器激励和数据读取操作, 相邻两次测量的时间间隔由寄存器 MM_INTE 进行设置,单位为毫秒。

无论是连续测量模式还是单次测量模式,在每次向传感器发送激励信号之前均会等待MM_INTE 毫秒,所以,连续测量时间间隔也称为“ 激励前等待时长” 。

单次测量模式

单次测量是指模块一直处于“ 空闲” 状态, 当收到单次测量指令后, 立即启动单次测量过程的工作流程。 在单次测量模式,每隔 3 秒在 RTS 管脚输出一次短促高脉冲( 10ms)表示当前处于单次工作模式。 有四类指令可以触发一次单次测量。

( 1)使用专用$指令集指令

通过 UART 接口向模块发送单次测量指令$MSFR=x 或者$MSFT=x。

例: 在单次测量模式下

向模块发送单次测量指令: $MSFR=3rn

模块开始完成 3 次测量,当完成后输出频率测量结果数据: $FR=1343.3Hzrn

向模块发送单次测量指令: $MSFT=3rn

模块开始完成 3 次测量,当完成后输出频率和温度测量结果数据:

$FR=1343.3Hzt$TE=30.2’Crn

( 2) 使用专用单次测量指令 0xAAAA 或 0xAAAB

通过 UART 接口向模块发送特定的单次测量指令, 模块测量完成后主动上传频率和温度测量结果, 指令格式为:

pYYBAGOFmsuASbTPAAD0hTLHZDU000.png

VM系列振弦采集读数模块的测量模式

指令头:固定为 16 进制 AAAA 或者 AAAB 两个字节, AAAA 指令仅返回频率值, AAAB 指令返回频率和温度值。

功能码: 0x1x、 0x3x 或 0x7x, 末尾“ x” 表示进行几次激励和读数操作。 0x1x 功能码表示直接进行 x 次测量读数, 0x3x 表示测量前清除历史数据(历史数据会影响到数据滤波,详见“ 3.14 数据滤波” ), 0x7x 表示测量过程中检测到传感器信号质量合格或者达到 x 次立即停止测量过程。

当使用 AAAA 指令进行单次频率测量时,在指定的 x 次测量完成后会主动输出频率值( 上述“ 返回数据帧” ),若当前设置了滤波功能则输出频率值为 x 次的滤波值,若未设置滤波功能,则输出频率值为最后一次测量的实时频率值。 频率值用 2 个字节表示,高字节在前, 单位为 0.1Hz。当使用 AAAB 指令进行单次频率测量时,在指定的 x 次测量完成后会主动输出频率值和温度值,若当前设置了滤波功能则输出值为 x 次的滤波值,若未设置滤波功能,则输出频率和温度值为最后一次测量的实时值。频率值用 2 个字节表示、温度值用 2 个字节表示。

单次测量时, 测量次数尽量>=3 次,且推荐使用高压激励方法、开启历史数据滤波功能。 若采用扫频法,可能首次测量失败,影响最终结果计算( 若使用了历史数据滤波功能)。

例: 在单次测量模式下

向模块发送单次测量指令: AA AA 01 13 68

模块开始完成 3 次测量,当完成后输出频率测量结果数据:

单通道模块返回: AA AA 01 13 34 3A D6, 频率值为(0x34*256+0x3A)/10=1337.0Hz。

4 通道模块返回:

8 通道模块返回:

向模块发送单次测量指令: AA AB 01 13 69

模块开始完成 3 次测量,当完成后输出频率和温度测量结果数据:

单通道模块返回: AA AB 01 13 34 3A 00 F5 CC, 频率值 1337.0Hz,温度值 24.5℃。

4 通道模块返回:

8 通道模块返回:

poYBAGMYNKCATaPGAAIqiBmLBi8009.png

VM系列振弦采集读数模块的测量模式

( 3) 向系统功能寄存器写入单次测量指令码

使用数字接口,任意一种通讯协议,向系统功能寄存器 SYS_FUN 写入 0x1x、 0x3x 或者 0x7x指令码, 触发一次单次测量。使用这种方法时,模块遵循主从通讯机制,在完成测量后不会主动上传数据,可以通过读取系统状态寄存器 SYS_STA.[4]来判断当前是否已经完成了本次单次测量,并在检测到完成时读取频率寄存器 S_FRQ 获得本次测量的频率结果。

例:在单次测量模式下使用 MODBUS 协议

向模块发送单次测量指令: 01 06 00 03 00 13 38 07

模块返回 MODBUS 应答数据: 01 06 00 03 00 13 38 07

模块开始完成 3 次测量,当完成后不输出任何信息,需要读取 SYS_STA.[4]来判断测量是否完成。

( 4)直接读取频率寄存器 S_FRQ

在单次测量模式下使用 MODBUS 或 AABB 通讯协议读取频率寄存器 S_FRQ, VM 模块执行 0x73指令码,并根据使用的通讯协议返回寄存器值。

pYYBAGOFmt2AeAGjAALYkVOcmdM830.png

VM系列振弦采集读数模块的测量模式

审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2577

    文章

    55505

    浏览量

    793957
  • 寄存器
    +关注

    关注

    31

    文章

    5619

    浏览量

    130421
  • 测量
    +关注

    关注

    10

    文章

    5723

    浏览量

    116981
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    采集测量读数模块 岩土与自动化监测

    自动化
    稳控自动化
    发布于 :2026年04月21日 10:05:07

    式应变计读数仪的自动识别与多设备管理技巧

    在结构安全监测项目中,高效、准确地读取大量式应变计的数据是一项核心工作。现代智能读数仪,例如VW-102A型,其自动识别功能与多设备管理策略,为现场工程师提供了极大的便利,显著提升了工作效率
    的头像 发表于 04-01 17:26 90次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>式应变计<b class='flag-5'>读数</b>仪的自动识别与多设备管理技巧

    式应变计的监测系统搭档:从单点测量到全面感知

    应变计需要与一系列专业设备协同工作,形成从感知到决策的完整闭环。一、最直接的搭档是数据采集设备。对于小型项目或定期巡检,工程师会使用便携式读数仪(如VW-102A型)
    的头像 发表于 01-14 15:39 236次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>式应变计的监测系统搭档:从单点<b class='flag-5'>测量</b>到全面感知

    读数仪如何精准测量渗压计?

    在岩土工程监测领域,精确测量孔隙水压力是评估结构稳定性和地下水位变化的关键。渗压计作为测量这一参数的核心传感器,其数据读取的准确性与效率至关重要。
    的头像 发表于 01-12 14:10 268次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>读数</b>仪如何精准<b class='flag-5'>测量</b>渗压计?

    式钢筋计数据如何高效管理?存储与导出方式详解

    式钢筋计数据如何高效管理?式钢筋计是现代工程结构安全监测的核心设备,能够精准测量混凝土结构内部的钢筋应力与温度。然而,
    的头像 发表于 12-05 16:46 334次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>式钢筋计数据如何高效管理?存储与导出方式详解

    面向工程监测的读数模块 高集成传感

    传感器
    稳控自动化
    发布于 :2025年11月07日 10:03:18

    式锚索测力计工作原理与安装规范解析

    式锚索测力计是一种基于传感原理研制的新型应力监测设备,其通过内部的共振频率变化来精确
    的头像 发表于 10-10 14:43 666次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>式锚索测力计工作原理与安装规范解析

    式位移计是否支持多点测量?

    式位移计是否支持多点测量?最近又用户向南京峟思咨询这样的问题,那么今天就此问题来给大家做出具体的介绍。式位移计是否支持多点
    的头像 发表于 08-25 11:12 731次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>式位移计是否支持多点<b class='flag-5'>测量</b>?

    式测缝计工作原理揭秘:频率与温度补偿机制

    在桥梁、大坝、隧道等重大工程的结构健康监测中,毫米级的裂缝变化可能引发重大安全隐患。式测缝计凭借其高精度位移测量能力,已成为行业标准设备。其核心工作原理——
    的头像 发表于 08-21 13:16 743次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>式测缝计工作原理揭秘:<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>频率与温度补偿机制

    VW-102A读数仪接线错误会导致传感器设备损坏吗?

    在岩土工程安全监测领域,VW-102A型读数仪是读取式传感器(如应变计、渗压计)数据的核心设备。一个常被用户关注的问题是:接线操作错
    的头像 发表于 08-20 10:42 1164次阅读
    VW-102A<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>读数</b>仪接线错误会导致传感器设备损坏吗?

    式钢筋计的测量精度和量程范围是多少?

    在桥梁、大坝、隧道等重大工程的安全监测中,式钢筋计的性能参数直接决定结构健康评估的可靠性。本文以南京峟思VWR系列为代表,系统说明当前主流设备的测量精度与量程范围,为工程选型提供技
    的头像 发表于 08-15 15:13 776次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>式钢筋计的<b class='flag-5'>测量</b>精度和量程范围是多少?

    式位移计的高效测量技巧和方法

    式位移计凭借频率信号稳定、抗干扰能力强的特点,在岩土工程结构变形监测中应用广泛。掌握高效测量方法,可大幅提升监测数据的准确性与工作效率。下面是南京峟思给大家做出的具体介绍:测量前需
    的头像 发表于 08-14 11:01 657次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>式位移计的高效<b class='flag-5'>测量</b>技巧和方法

    式土压力计如何确保测量数据的准确性

    在岩土工程安全监测领域,测量数据的可靠性直接关系到结构物的安全评估。式土压力计凭借其独特的工作原理和系统化设计,已成为土体压力监测的首选设备。那么
    的头像 发表于 08-04 13:50 711次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>式土压力计如何确保<b class='flag-5'>测量</b>数据的准确性

    式应变计数据采集与分析:结构物安全监测的智能解决方案

    在岩土工程及混凝土结构物监测中,精准测量内部应变量是确保结构安全的关键。式应变计凭借其高精度、长期稳定性及智能化数据处理能力,成为工程师和采购人员信赖的核心监测工具。智能化数据采集
    的头像 发表于 06-18 14:20 674次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>式应变计数据<b class='flag-5'>采集</b>与分析:结构物安全监测的智能解决方案

    式应变计数据采集与分析流程解析

    式应变计通过实时监测混凝土结构内部的应变与温度变化,为工程安全提供关键数据支撑。然而,从数据采集到最终应力分析,需经过严格的标准化流程。南京峟思将以实际工程应用为基础,解析数据获取与处理
    的头像 发表于 06-11 16:55 1083次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>式应变计数据<b class='flag-5'>采集</b>与分析流程解析