可实现单音频信号频率可调功能的信号源设计的具体方案
在应用于管道缺陷检验测试的众多无损害地进行检测技术当中,超声导波检测技术与常规无损检测的新方法相比,具有检测距离长,检测速度快等突出优点。超声导波在管道中传播时存在多模态与频散特性,若超声导波所用的激励源仍采用常规超声检测时宽带激励的方法,则在管道中所激发出的超声导波,将会发生频散,即不同的幅值微弱,不利于缺陷检验测试的分析与处理,频散严重时可能没办法得到缺陷回波范围内,某一模态的导波几乎不发生频散,纵向轴对称导波模态L(O,2)就是这里面的一种,L(0,2)模态在一定的范围(40~500 kHz)内其传播速度几乎保持不变,且传播速度最快。若采取对应频段内的窄带脉冲作为激励,则可激励出L(O,2)模态占主导的超声导波,这样可最大限度地避免超声导波的频散现象带来的不利影响。利用高速单片机,数模转换器等
在进行超声导波管道检测时,一般都会采用汉宁窗调制单音频的窄带信号脉冲作为激励信号源,即选的激励函数为
根据超声导波在管道中的传播特性,对于不一样的材料及尺寸的管道,所需的超声导波窄带激励信号的频率及周期数不完全一样。利用高速单片机与数模转换器构成信号发生器,实现汉宁窗调制下的单音频信号的频率可调及汉宁窗宽度可调的功能,由数模转换器输出的信号经过差动放大、低通滤波等处理后,可产生用于激励超声导波的窄带激励信号。总体结构如图1所示,其中键盘与显示屏分别用于设置与显示汉宁窗信号调制单音频信号的周期数、单音频信号的频率及汉宁窗脉冲的时间间隔。
针对管道超声导波检测对激励信号需求的特点,激励信号源的单音频的频率范围选定在40~500 kHz之间,根据采样定理,激励信号源信号发生器的采样频率至少要为信号频率的2倍,为得到较为平滑的信号波形,并降低后续滤波电路设计的难度,这里采样频率的取值在10倍的信号频率以上。普通单片机由于受到工作频率的限制,其能产生的单音频信号的频率最高也只能达到100 kHz左右,不能够满足设计需求。为了使信号发生器能输出较高的频率,选用超高速单片机DS89C430作为整个电路的控制部分,它是当前8051兼容微控制器中性能最高的单片机之一,在相同的晶振频率下,执行指令的速度是普通的8051微处理器的12倍,工作在33 MHz的最高频率下,其单指周期仅为30 ns。数模转换器件选用美国ADI公司推出的AD9708器件,它具有125百万次/秒的更新速率,8位分辨率,且有较高的信噪比,非常适用于超声导波激励信号的生成。采用时钟频率为30 MHz的DS89C430控制AD9708作为产生超声导波激励信号的信号发生器,图2为单片机DS89C430与AD9708连接的电路图,AD9708的数据线口相连,其时钟输入CLOCK与P2.O相连,时序通过软件实现。
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