霍尔传感器在气动健身器材中的应用.pdf
1 5 4 传感器与微系统 T r Id n s d u c e r a n d Mi e r o s y s t e m T e c h n o l o g i e s 2 0 1 4年 第3 3卷 第 1 期 霍尔传感器在气动健身器材中的应用 赵莹莹, 余红英, 刘 寅, 樊永生 中北大 学 信息 与通信工 程学院 , 山西 太原 0 3 0 0 5 1 摘要为了能更好地掌握运动者的运动力度, 尽可能地减小运动中由于运动过剧造成的损伤, 设计了一 种气动健身器材, 通过实际的气缸压力与霍尔传感器检测出气缸活塞的位移来计算器材使用者所承受的 拉力, 并结合记录气缸活塞的运动次数来计算运动者消耗的热量, 更直观地显示出运动者的运动情况。经 过测试, 霍尔传感器反应灵敏, 检测结果准确, 系统稳定性良好, 有较高的实用性。 关键词霍尔传感器; 气动健身器材; 位移 ; 气缸 中图分类号T P 2 1 2 . 9 文献标识码A 文章编号1 0 0 0 - 9 7 8 7 2 0 1 4 0 1 - 0 1 5 4 - 0 3 Ap pl i c a t i o n o f Ha l l s e n s o r i n p n e u ma t i c fit ne s s e q ui p me n t ZHAO Yi ng y i ng,YU Ho ng y i n g,L I U Yi n,FAN Yo n g s h e ng S c h o o l o f I n f o r ma t i o n a n d C o mmu n i c a ti o n E n g i n e e r i n g , N o r t h Univ e r s i t y o f C h i n a , T a i y u an 0 3 0 0 5 1 , Ch i n a Ab s t r a c t I n o r d e r t o b e t t e r ma s t e r mo v e me n t a c t i v i s t s , a s f a r a s p o s s i b l e r e d u c e d a ma g e d u e t o mo v e me n t t h r o u g h p l a y,a p n e u ma t i c fi t n e s s e q u i p me n t i s d e s i g n e d .T o c a l c u l a t e t h e a c t u a l t e n s i o n b e a r e d b y u s e r s , t h r o u g h a c t u a l c y l i n d e r p r e s s u r e a n d c y l i n d e r p i s t o n d i s p l a c e me n t d e t e c t e d b y Ha l l s e n s o r s ,a n d c o mb i n e d wi t h r e c o r d o f c y l i n d e r p i s t o n mo v e me n t n u mb e r t o c a l c u l a t e h e a t q u a n t i t y c o n s u mp t i o n o f s p o r t e r , mo r e i n t u i t i v e l y s h o w mo v e me n t o f s p o r t e r .Th r o u g h t e s t ,t h e Hall s e n s o r i s s e n s i t i v e a n d d e t e c t i o n r e s u l t i s a c c u r a t e , a n d s y s t e m s t a b i l i t y i s g 0 o d,a n d h a s h i g h e r p r a c t i c a b i l i t y . Ke y wo r d s Ha l l s e n s o r ;p n e u ma t i c f i t n e s s e q u i p me n t ;d i s p l a c e me n t ;c y l i n d e r 0引 言 随着电子技术 、 计算机技术、 图像分析技术等在医学领 域 日益广泛的应用, 人们对合理精确的健身运动把握有了 更高的要求, 促使健身器材向着微机化、 数字化、 自动化、 高 质量和高精度的方向发展。在检测技术和控制技术高速发 展的当下, 传感器与单片机及显示屏构成的测控系统得到 了广泛应用 J , 测距和测力的传感器更是在健身器材高精 度方向的发展中起到了重要作用。 霍尔传感器作为一种基于霍尔效应的磁传感器 , 它已 发展成一个品种多样的磁传感器 。利用它对磁场的灵 敏度, 将其应用在气动健身器材中, 能准确地测量出气缸活 塞的运动位移和运动次数, 从而更准确地控制运动量。 普通的机械性健身器材虽然能直观地显示出运动时的 拉力, 但若要更加精确地调整掌握运动的力度则多有不足, 尤其在对要求甚高的康复器械上更是如此。本文设计的气 动健身器材弥补了普通机械健身器材的一些不足, 在使用 收稿 日期 2 0 1 3 - 0 5 - 2 9 者锻炼时能够精确地得知身体的受力情况 , 通过给气缸增 减压力来调节运动者所需要的拉力, 可以更准确地控制运 动量而不会对使用者造成身体上的负担。 1 系统整体框 架与 工作原理 本系统主要由霍尔传感 电路、 信号采集模块和微处理 器 M C U 模块等组成。在该系统中, 霍尔传感器通过气缸 活塞上的小磁铁测出活塞的运动位移产生的电压差值信号, 通过 I / O端口将数字信号传送给主芯片 S T C 8 9 C 5 4 R D, 经 过 MC U进行数据处理后在液晶板上显示出运动次数与气 缸活塞大体位移。在单片机的控制下, 检测到的数据进行 汇总计算, 得出的运动消耗热量与运动拉力值并通过 U S B 接口上传至 P c, 通过 P c机的软件开发可以对采集到的数 据进行显示、 处理和绘图。系统结构如图 1 所示。 2 硬件电路的设 计 2 . 1 霍尔传感器 霍尔传感器采用电磁式霍尔接近开关, 这种开关能以 第 1 期 赵莹莹 , 等 霍尔传感器在气动健身器材中的应用 1 5 5 圜一回 回 图 1 系统整体框架 Fi g 1 Ov e r a l l f r a m e wo r k o f s y s t e m 细小的开关体积达到最大的检测距离 J , 它能检测磁性物 体 一般为永久磁铁 , 然后产生触发开关信号输出, 直接 输出的就是数字量。这种传感器是由于它自身的特点和优 点 可以整体安装在金属中, 对并排安装没有任何要求, 具 有价格低廉、 结构简单的优点 , 所以, 比较符合仪器的机 械设计和安装。但是缺点也 比较多 , 如动作距离受检测体 一般为磁铁或磁钢 的磁场强度影响较大, 检测体的接近 方向会影响动作距离的大小, 径向接近时有可能会 出现 2个工作点。所以, 这些缺点都要在电路设计和软件编写 判断时注意到。气功活塞的行程采集主要利用霍尔效应来 采集 , 当电流通过导体时在电流垂直方向施加外磁场则在 垂直于电流和磁场的方 向上就会产生 电动势 。开关类 霍尔传感器工作特性如图2所示。 0 B % B 图 2翟尔开关工作特性 Fi g 2 Op e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c o f Ha l l s wi t c h 当传感器感知到的感应强度 低于释放点 日 时, 传感 器连续输出5 V高电平 ; 当磁感应强度超过工作点 B 。 时, 传感器由高电平跃至 0 V低 电平并保持不变 ; 当磁感应强 度低于B 时 , 传感器再次从低电平跃至高 电平。 一为 o n 曲线特性, 一为 0 f f 曲线特性 。 因为气缸活塞是直线运动的, 所以, 直接将霍尔传感器 固定安装在气缸外侧即可。将永磁铁安装在气缸活塞上 , 活塞动作时安装在气缸外侧的传感器能准确地感知磁铁的 位置, 霍尔传感器安装如图3所示。 气缸 、 j 复 小磁铁l l 霍尔传感器 图3 霍尔传感器安装示意图 Fi g 3 Di a g r a m o f Ha l l s e n s o r i n s t a l l a t i o n 2 . 2 信号采集模块 电路中霍尔传感器只数较多, 本系统采用异步并行输 入/ 同步 串行输出的八位移位寄存器 C D 4 0 2 1来实现数据 寄存采集。系统工作时, 每个 C I M0 2 1只能收取其中的8个 开关量, 单片机将脉冲信号作用给寄存器 , 一个脉冲数据移 动一位, 通过几次移位将收集到的8个开关量依次传送出 去, 传送到单片机进行处理。如果有多只霍尔传感器就可 以用几片移位寄存器进行联级来对数据进行采集处理。硬 件连接电路如图4所示。 图4寄存器联级连接 F i g 4 Ca s c a d e l i n k o f r e s ter 2 . 3 S T C 8 9 C 5 4 R D系列单片机 本系统采用 S T C 8 9 C 5 4 R D微处理芯片, 它是宏晶科 技推出的新一代高速、 低功耗、 超强抗干扰的单片机 , 指令 代码完全兼容传统 8 0 5 1 单片机, l 2时钟/ 机器周期和 6时 钟/ 机器周期可以任意选择。相对 5 2 R C系列的单片机它 具有更大空间的 R A M和 F l a s h存储器, 能够存放更大容量 的程序, 且 E E P R O M为 1 6 k b y t e , 能够更高效地传输数据, 使整个系统更高效精确 J 。 2 . 4气缸动作行程测量流程 当系统供电、 程序初始化之后 , 安装在气缸外侧的传感 器进入工作状态。器材使用者开始运动带动气缸活塞运动 时, 气缸外侧的传感器电路板开始检测小磁铁的运动位置, 并相应地输出方波信号。所有的霍尔开关所采集的数据经 过寄存器移位寄存后, 一位一位依次输入单片机的 I / 0端 口 进行分析处理。单片机接收信号后 , 根据信号的跳变, 实 时地计算出相应的拉力和运动者消耗的热量, 同时, 将计算 结果通过 U S B传给上位机并在器材上的液 晶显示板上实 时地显示出来。 3 软件程序的设计 3 . 1 气缸 活塞行程测量原理 由图3可知, 气缸动作时活塞上的小磁铁依次作用于 气缸外侧的霍尔传感器。霍尔传感器在磁铁未经过的时候 输出为 l , 有磁铁经过时输出为0 , 因此, 判断最后一个 0在 整个输出信号中的位置是软件设计的核心所在。以 3 2只 霍尔传感器输出为例 , 3 2只霍尔传感器的开关状态最后串 行到单片机中的是 3 2 个数字序列, 移位寄存器 C D 4 0 2 1串 行输出从高位输出, 对霍尔传感器移动到第几只霍尔传感 器的计数也是以最高位为基准进行计数的。磁铁在经过霍 尔传感器时会同时导通多只霍尔传感器, 计数时取最高位 1 5 6 传 感 器 与 微 系 统 第3 3卷 的 0 , 数列出现第一个 0时计数加 1 , 如果出现几个连续的 0 , 则计数只加 1次, 只有不连续的0才累加。经过3 2个时 钟判断出最后一个 0的位置, 也就是磁铁的最终位置。 在主程序中, 传感器信息采集是循环进行的, 磁铁的位 置随着拉力的变化而不断变化, 输入单片机的0的个数也 将不断变化 , 从而实时地显示出位移的变化情况。位移判 断程序流程图如图5所示。 图 5 位移判 断流程 图 F i g 5 F l o w c h a r t o f d i s p l a c e me n t j u d g e me n t 3 . 2 实验结果 电路测试时, 通过电路设计和软件处理能有效地隔离 外界的电磁干扰信号。通过对电路的硬件和软件调试 , 可 以将所采集到的数据传到上位机中实时显示 出来 , 拉力和 位移测量曲线如图6所示。 4 结束语 本系统采用小磁铁与多只霍尔传感器协 同工作, 利用 霍尔效应原理对气缸活塞动作行程进行实时采集检测, 并 用5 1单片机对采样数据进行分析计算。经过实验, 霍尔传 感器反应灵敏, 测量准确 , 并且能直观地显示运动情况。与 机械健身器材相比, 虽然可移动性有所下降, 但具有性能稳 定, 运动量控制准确, 能实现精确可调, 更有利于运动者对 自身运动量的控制。 \ \ \ 上接第 1 4 6页 参考文献 [ 1 ] B a r O r D , L E , Wi n k l e r J V . A n o v e l a s s a y f o r c o b a l t - a l b u m i n b i n d i n g a n d i t s p o t e n t i a l a s a ma r k e r f o r my o c a r d i a l i s c h e mi a - a p r e l i mi n a r y r e p o r t[ J] .T h e J o u r n a l o f E m e r g e n c y Me d i c i n e , 2 0 0 0, 1 9 4 3 1 1--3 1 5 . [ 2 ] G a z e D C, C r o mp t o n L , C o l l i n s o n P . I s c h e mi a . mo d i fi e d a l b u mi n c o n c e n tr a t i o n s s h o u l d b e i n t e r p r e t e d wi t h c a u t i o n i n p a t i e n t s wi t h l o w s c r a m a l b u mi n c o n c e n t r a t i o n s [ J ] . Me d i c al P r i n c i p l e s a n d P r a c t i c e , 2 0 0 6, 1 5 4 3 2 2 3 2 4 . [ 3] O h B J , S e o M H, K i m H S . I n s i g n i fi c a n t r o l e o f t h e N t e r mi n al c o b a l t - b i n d i n g s it e o f a l b u mi n i n t he a s s e s s me n t o f a c u t e c o ron a r y s y n d r o me d i s c r e p a n c y b e t we e n t h e a l b u mi n c o b a l t b i n d i n g a s s a y a n d N- t e r mi n a l t a r g e t e d i mm u n o a s s a y[ J] .B i o m a r k e r s , 2 0 1 2, 1 7 5 3 9 4--4 0 1 . [ 4 ] 高锦航, 刘瑞, 童欢, 等. 表面等离子共振技术测定生长 童 时 间 / m s a 拉力 a t e n s i o n 0 1 2 0 0 2 4 0 0 3 6 0 0 4 8 0 0 6 0 0 0 时间 / m s b 位移 b d i s p l a c e me m 图6 拉力与位移和 时间的关 系曲线 Fi g 6 Re l a ti o n s h i p c u r v e o f t e n s i o n a n d d i s pl a c e me nt c ha ng e wi t h time 参考文献 [ 1 ] 林游, 张俊杰 , 易凡. 霍尔传感器信号采集与显示系统设 计[ J ] . 现代电子技术, 2 0 0 9 , 3 2 4 1 9 1 -- 1 9 4 . [ 2 ] 彭军. 传感器与检测技术[ M] . 西安 西安电子科技大学出 版社 , 2 0 0 3 1 1 1 1 6-2 5 4 . [ 3 ] 王 楠, 谷 立臣. 霍尔传感器状态监测电路的设计及应 用[ J ] . 中国测试 , 2 0 0 9 , 3 5 5 7 4 - 7 6 . [ 4 ] 宋晓辉, 金成 山. 位置检测装置的改进 [ J ] . 计量技术 , 2 0 0 7 2 7 9- 8 0 . 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Nan o g o l d p rob e e n h a n c e d s u r f a c e p l a s mo n r e s o n a n c e o f a n t i b i o t i c r e s i d u e s [ J ] . 3 4 1 1 5 1--1 5 8 . 作者简介 f o r i mp r o v e d d e t e c t io n B i o s e n s o m and B i o e l e e t ron i c s , 2 0 1 2, 李广 1 9 8 8 一 , 女, 湖北宜昌人, 硕士, 主要研究方向为 S P R 生物传感器 。 ]_1● J] ] j