産業用コンピュータ用の加速度センサ性能試験プラットフォームの設計プロセスにおいて、最初に解決すべき課題は加速条件の生成である。加速度条件を生成するために均一にスクロールする方法は、比較的完成しやすく、精度が比較的把握しやすい方法である。しかし、この方法の欠点は、回転機構と安定化機構の配線の問題であり、無線周波数技術を使用してデータの無線伝送を完了することは当然の問題である。
モーターを使ってディスクを回転させて加速状態を生成するため、モーターとモーター速度制御システムを使用します。このシステムの電気モータはDCサーボモータを採用し、モータ速度制御システムはDDSシリーズデジタル速度制御システムを採用しています。DCモーターとタコメータユニットを採用し、MCU 8751をフォーカスとして取り、デジタル量が与えられ、ソフトウェアPID調整、デジタルPWM出力が与えられます。IGBTパワードライブは、高精度で低ドリフトの双方向速度調整システムです。モータ速度調整システムは、産業用コンピュータによって制御することができ、産業用コンピュータは、シリアルポートを介して応答コマンドを送信してモータを特定の速度で動作させ、加速度センサが特定の加速度値で電圧出力を有するようにする。
この加速度センサは、無線周波技術を使用して、データ収集における回転部と安定部の配線問題を解決します。図2は、加速度センサ機能アクティブテストベンチのシステムレイアウトを示しています。このシステムは、産業用コンピュータ、インタフェース回路、モータ速度制御システム、モータ、サンプリングシステム、およびテスト対象のセンサ用のテストベンチで構成されています。測定対象のサンプリング・システムと加速度計は一緒に転がり、インターフェース回路と産業用コンピューターは安定した状態になります。信号伝送は、サンプリング・システムとインターフェース回路との間の無線周波数によって行われる。テスト中のセンサーはテストベンチのディスク上で変更されず、ディスクの半径は0.2メートルです。ディスクはモータによって駆動および回転され、モータはモータ速度制御システムによって駆動されるサーボモータを採用し、産業用コンピュータはシリアルポートを介してモータの速度を制御する。インタフェース回路は、無線周波数伝送を介してサンプリング・システムのデータを取得し、シリアル・ポートを介して産業用コンピュータにデータを付与する。
データの送受信を完了するには、少なくとも2つの無線周波数トランシーバモジュールを使用する必要があります。このシステムでは、サンプリング・システムとインターフェース回路で1つの無線周波数トランシーバ・モジュールを使用して、ポイント・ツー・ポイント・データ伝送を完了します。インタフェース回路内の無線周波数トランシーバモジュールは、産業用コンピュータのデータ伝送を担当し、データ転送の役割を果たします。サンプリングシステムにおける無線周波数モジュールの機能は、産業用制御および伝送システムによって収集された加速度センサによって生成されたデータを完成させることである。
サンプリング・システムと測定された加速度センサーが一緒に転がり、産業用コンピュータとインターフェース回路が安定した状態にあるためです。この被写体の難しさの1つは、ねじれた部分の光信号をどう引き出すかです。現在、海外の回転部品の光信号を測定するために通常使用されている集電体伝送と無線伝送の2つの方法があります。集電体の透過方式には、プルワイヤー式、センサー式、ブラシ式の3種類があります。プルワイヤ集電体は、使用中に摩耗や破損が容易で、低速回転部品の光信号の測定に適しています。センサ型集電体のメッセージコイル間のギャップの変化は、磁気抵抗の変化を引き起こし、これは測定結果に影響を与え、その測定回転部品の回転速度は高くない。ブラシ集電体の作業性能は比較的良好で、高速でのランプ信号測定に使用できますが、高速で回転するとブラシ集電体のステータ/ローターが加熱され、ランプ信号がドリフトするため、測定ずれが生じることが分かります。無線伝送方式には、赤色伝送と無線伝送の2種類があります。赤信号伝送のキャリアは赤外線であり、赤外線は一定の向きを持ち、静止した物体を通過することができないため、赤信号伝送は、近距離、小さな角度、静止物体のない場所でのデータ伝送にのみ適しています。したがって、システムは強い干渉防止能力を持つ無線デジタル伝送技術を採用しています。

