振弦采集模块主动上传测量数据( UART)

简介: 默认情况下 VMXXX 模块总是以从机身份与主机完成数据交互, 在这种主从结构中, VMXXX 从不主动上传数据, 可通过修改自动上传寄存器( ATSD_SEL)来实现模块主动输出测量数据功能,ATSD_SEL 寄存器的每 1 位对应了一种数据类型

振弦采集模块主动上传测量数据( UART)
VM501-11.jpg

默认情况下 VMXXX 模块总是以从机身份与主机完成数据交互, 在这种主从结构中, VMXXX 从不主动上传数据, 可通过修改自动上传寄存器( ATSD_SEL)来实现模块主动输出测量数据功能,ATSD_SEL 寄存器的每 1 位对应了一种数据类型,见下表。
主动上传测量数据( UART).jpg

当某位被设置为 1 时, 模块通过 UART 接口主动上传数据。 除实时信号幅值数据外,其它数据均在每次完成传感器频率计算及温度采集后自动以字符串形式上传。 自动上传的数据以“ $”
开始,字符串结构为: $aa=bbbb-[cc]-[dd]\r\n
$:固定符号
aa:数据类型标识,见上表说明
=:固定符号
bbbb:数据值
cc:数据单位,无单位数据为空
dd: 附加信息,当为信号实时幅值数据时, dd 表示数据索引值
\r\n:回车符

实时信号幅值主动上传
自动上传的实时幅值数据发送时间间隔为 100ms, 以大约 10Hz 的速率主动输出信号的实时幅值数据(若 ATSD_SEL.[0]为 1)。
数据格式(字符串): $AV=AAA%BBBB\r\n
$AV:固定标识-实时信号幅值
AAA%:信号幅值百分比值,数字部分固定为 3 位,不足时补 0。
BBBB:信号幅值索引号(值),每次开始测量时归零,最大 9999。
信号幅值数据举例
$AV=65%07\r\n$AV=65%08\r\n$AV=60%09\r\n$AV=……$AV=23%230\r\n
注:实时幅值主动上传功能开启时,尽量不要再向模块发送其它指令(关闭自动上传指令除外),严禁调用较为耗时的功能(如:读取版本信息、读取参数、保存参数等)。

采样数据集主动上传
采样数据主动上传与传感器频率值计算过程同时发生(若 ATSD_SEL[1]为 1), 使用一帧数据连续输出采样到的所有原始值,之间用“ |” 分隔。
采样数据举例
$TM=000001\r\n 数据倍值,以下所有数据*倍值=真实值
$TS=xxxx.x|xxxx.x|……\r\n

FFT 数据主动上传
FFT 数据主动上传在传感器测量完成后发生(若 ATSD_SEL[5]为 1), 使用一帧数据连续输出
FFT 的所有幅值数据。数据格式说明如下
FFT 数据主动上传.jpg

其它数据主动上传
除上述自动上传数据外,其它自动上传数据均在传感器频率值计算完成后输出( 若ATSD_SEL.[x]为 1)。
举例
$FR=1234.5Hz\r\n 当前传感器频率值为 1234.5Hz
$FM=15239.9\r\n 当前传感器频模值为 15239.9,无单位

$TE=28.6'C\r\n 当前温度值为 28.6℃

自动上传与主从协议冲突解决
当设置了自动上传功能,又需要向模块发送主从结构的 MODBUS 或 AABB 协议指令时,模块采用主从协议优先的原则,在自动发送过程中,若收到了主从指令,则自动上传立即暂停 5 秒钟。 这样导致的一个现象是,当向模块发送了修改自动发送寄存器后(主从协议指令),并不会立即收到模块的自动上传数据,而是在约 5 秒后才会收到。

相关文章
|
传感器 数据采集
振弦采集读数模块需要连接什么设备,如何连接?
振弦采集读数模块是一种可以用来监测物体振动情况的设备,可以应用在机器运转状态监测、结构健康监测、地震测量等领域。它主要通过传感器对物体的振动进行监测,并将监测到的数据输出到计算机或其他设备上,以便进行分析和判断。
振弦采集读数模块需要连接什么设备,如何连接?
|
数据采集
如何使用振弦采集读数模块?
振弦采集读数模块主要用于测量振弦的振幅、频率和周期等参数。以下是使用振弦采集读数模块的基本步骤:
如何使用振弦采集读数模块?
|
传感器 数据采集 存储
振弦采集读数模块需要连接什么设备?
振弦采集读数模块是一种电子设备,用于采集振弦传感器的信号,并将信号转化为数字信号输出。振弦传感器一般用于测量物体的振动,如机械设备、建筑物、桥梁等。振弦采集读数模块连接的设备主要包括传感器、数据采集仪、计算机等。
振弦采集读数模块需要连接什么设备?
|
传感器 存储
VM系列振弦采集模块的信号检测与分析计算
振弦传感器钢弦起振后,信号强度在短时间内迅速达到最大,然后在钢弦张力及空气阻力作用下逐渐恢复静止。我们可将整个振动过程分为起振、调整、稳定、消失几个阶段,上述几个阶段中,起振和调整阶段的振动又叫做强迫振动,稳定与消失阶段合称为自主振动。
298 66
VM系列振弦采集模块的信号检测与分析计算
|
物联网
工程监测无线中继采集仪的寄存器(参数)汇总详解
无线中继采集发送仪有很多参数(寄存器),对于一些简单的应用,用户无需关心这些参数,使用默认参数值即可。仅列出较为常用的参数,当需要配置设备完成复杂、特殊的应用时,请查看“无线中继采集发送仪寄存器汇总说明” 。
工程监测无线中继采集仪的寄存器(参数)汇总详解
|
存储 物联网
工程监测NLM5无线中继采集发送仪的工作状态
工作于超时休眠模式的无线中继采集发送仪有三种状态机(待机、空闲、停机)。 待机状态: NLM5xx 加电启动后的默认状态,在此状态下, NLM5xx 连续的侦/听 LoRA-A 和 LoRA-B 是否接收到了有效的前导码①信号(时间间隔约 10mS),当接收到时切换至接收模式直到数据接收完毕。
|
测试技术
工程监测NLM5无线中继采集发送仪使用$SETPTool 工具读写参数
NLM5xx是一台低功耗的多通道无线中继采集仪,得益于传感测量、无线通讯、功耗控制等技术累积,设备平均功耗低至微安级别。内置电池可独立工作数年。
|
传感器
振弦采集模块测量振弦传感器流程步骤
VM振弦采集模块测量过程分为激励、采样、计算三个大的步骤。在连续测量模式, 采 样信号并计算完成后立即重新开始一次新的测量过程,而在单次测量模式时,仅会在收到单次 测量指令后才会触发指定次数的测量过程,测量完成后进入待机等待状态( 等待指令)。 激励:采用高压脉冲或低压扫频方法向传感器发送激励信号,使传感器钢弦发生自振。 本 模块支持多种激励方法。
|
传感器 算法 安全
振弦采集读数模块应用仪器开发的注意事项
1. 确认振弦类型:应根据实际应用需要选择合适的振弦类型,包括弦材质、长度、直径、拉力等。
|
传感器
VM系列振弦采集模块信号检测与采样
VMXXX 内部有振弦传感器的信号检测、 有效性检测机制, 仅信号幅值位于预设的合理区间时,才会进行数据采样, 当完成足够数量的样本采样后立即进行信号质量分析计算,得到频率、频模值及多个信号质量表征值更新于对应的只读寄存器内,读取这些寄存器值,即可得到当前测量结果数据和信号质量。
VM系列振弦采集模块信号检测与采样