張艷艷
(中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七一五研究所,浙江 杭州 310023)
目前,很多導(dǎo)航系統(tǒng)都需要磁羅盤(pán)來(lái)提供輔助航向信息,本文提出基于磁通門(mén)傳感器設(shè)計(jì)的磁羅盤(pán)應(yīng)用于航空聲吶浮標(biāo)中,安裝在浮標(biāo)水下聲系統(tǒng)定向探頭內(nèi)。航空聲吶浮標(biāo)空投入水后,水面漂浮氣囊在海洋表面漂浮,水下聲系統(tǒng)部分在海洋深處對(duì)潛艇進(jìn)行測(cè)向、定位,當(dāng)水下聲系統(tǒng)探測(cè)到目標(biāo)時(shí)需依靠磁羅盤(pán)來(lái)判斷目標(biāo)相對(duì)于磁北的真方位,最終通過(guò)水面漂浮氣囊天線將目標(biāo)信息發(fā)送出去,從而實(shí)現(xiàn)了聲吶浮標(biāo)對(duì)目標(biāo)方位的實(shí)時(shí)探測(cè)。通常設(shè)計(jì)磁羅盤(pán)可以選用的測(cè)磁傳感器為磁阻效應(yīng)傳感器、霍爾效應(yīng)傳感器和磁通門(mén)傳感器。磁阻效應(yīng)傳感器應(yīng)用范圍廣、測(cè)量方便,可以測(cè)量小梯度的非均勻磁場(chǎng)及快速時(shí)間變化磁場(chǎng),但溫度特性差,易受非線性關(guān)系限制[1]?;魻栃?yīng)傳感器測(cè)量范圍廣、精度高、功耗小、尺寸小、易安裝,適合于強(qiáng)磁場(chǎng)測(cè)量,但溫度特性差,噪聲大,靈敏度低[2]。磁通門(mén)傳感器測(cè)量弱磁場(chǎng)范圍寬、測(cè)量分辨力高、溫度特性好、響應(yīng)迅速、可靠性強(qiáng),可以長(zhǎng)期工作,能夠滿足聲吶浮標(biāo)的使用需要[3]。受浮標(biāo)使用環(huán)境、體積、重量的限制,本文設(shè)計(jì)的磁羅盤(pán),具有功耗低、尺寸小、重量輕、可靠性高、誤差小的特點(diǎn)。
磁通門(mén)傳感器為磁飽和式傳感器,其選取導(dǎo)磁率高的磁性材料做磁芯材料,在交變磁場(chǎng)的飽和激勵(lì)下,磁場(chǎng)感應(yīng)強(qiáng)度與磁場(chǎng)強(qiáng)度存在非線性關(guān)系,它是利用這種非線性關(guān)系來(lái)測(cè)量弱磁場(chǎng)的傳感器。本文選用的環(huán)形正交磁通門(mén)傳感器,其內(nèi)部采用阻尼液使磁芯在一定情況下保持水平狀態(tài),增加傳感器的穩(wěn)定性,在其工作時(shí)激勵(lì)磁場(chǎng)作用于磁芯上,兩路正交的感應(yīng)線圈將環(huán)境磁場(chǎng)調(diào)制成偶次感應(yīng)電勢(shì),可用于地磁方位角測(cè)量。
環(huán)形正交磁通門(mén)傳感器2組正交的N'S'向感應(yīng)線圈和E'W'向感應(yīng)線圈由同一個(gè)線圈激勵(lì),感應(yīng)線圈感應(yīng)環(huán)境磁場(chǎng)在其軸向的分量,產(chǎn)生與地磁方向有關(guān)的含多次諧波分量的信號(hào),其中二次諧波分量穩(wěn)定度最好,幅值最大,且其幅度與磁通門(mén)傳感器N'S'方向偏離真地磁北方向的角度 α 成正弦或余弦關(guān)系變化,磁通門(mén)羅盤(pán)工作原理示意圖如圖1所示。
圖1 磁通門(mén)傳感器工作原理示意圖Fig.1 Schematic diagram of the working principle of fluxgate sensor
在一根鐵芯上纏繞激勵(lì)線圈和感應(yīng)線圈,激勵(lì)線圈經(jīng)載流信號(hào)激勵(lì),根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,感應(yīng)線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電勢(shì)為:
式中:W為感應(yīng)線圈匝數(shù);μ為鐵芯磁導(dǎo)率;H為載流激勵(lì)線圈在鐵芯上建立的激磁磁場(chǎng)強(qiáng)度;S為鐵心橫截面積。其中,S,N為不變量,鐵芯遠(yuǎn)離飽和工作狀態(tài)時(shí),其磁導(dǎo)率μ近似為常數(shù),則感應(yīng)電勢(shì)e僅與激磁磁場(chǎng)強(qiáng)度H有關(guān)。激磁磁場(chǎng)強(qiáng)度為:
式中:Hm為激勵(lì)磁場(chǎng)強(qiáng)度幅值,f為激勵(lì)磁場(chǎng)信號(hào)的頻率,則式(1)變?yōu)椋?/p>
該式為變壓器效應(yīng)的理想數(shù)學(xué)模型。
由于鐵芯磁化曲線存在非線性,激勵(lì)磁場(chǎng)瞬時(shí)值變化會(huì)引起磁導(dǎo)率μ隨之而變。所以,實(shí)際變壓器效應(yīng)的數(shù)學(xué)模型表達(dá)式為:
激勵(lì)磁場(chǎng)瞬時(shí)值方向呈周期性變化,引起鐵芯磁導(dǎo)率 μ (t)發(fā) 生 改 變,由 于 μ (t)不 存 在 正負(fù)之 分 , 所以μ(t)是偶函數(shù),將 μ (t)做傅里葉級(jí)數(shù)展開(kāi),可得:
式中: μ0m為 μ (t)的常量分量, μ2m, μ4m, μ6m為 μ (t)的各偶次諧波分量。
由于變壓器存在于環(huán)境磁場(chǎng)中,所以變壓器鐵芯的外加磁場(chǎng)有激勵(lì)磁場(chǎng)和環(huán)境磁場(chǎng)。若環(huán)境磁場(chǎng)實(shí)際加在鐵芯軸向的分量為H0時(shí),則式(4)變?yōu)椋?/p>
將式(6)代入H0引起的感應(yīng)電勢(shì)可得:
由式(7)可以證明,當(dāng)鐵芯磁導(dǎo)率 μ 隨激勵(lì)磁場(chǎng)強(qiáng)度發(fā)生變化時(shí),感應(yīng)電勢(shì)中會(huì)出現(xiàn)隨環(huán)境磁場(chǎng)強(qiáng)度而變的偶次諧波e(H0)。
當(dāng)鐵芯處于周期性過(guò)飽和工作狀態(tài)時(shí),偶次諧波e(H0)將顯著增大,可以利用該物理現(xiàn)象測(cè)量環(huán)境磁場(chǎng)[4-5]。
本文設(shè)計(jì)的磁羅盤(pán)組成包括功率放大電路、環(huán)形正交磁通門(mén)傳感器、信號(hào)調(diào)理電路、數(shù)據(jù)采集、處理電路。其中信號(hào)調(diào)理電路由帶通濾波電路、相敏檢波電路組成,數(shù)據(jù)采集、處理電路主要包括激勵(lì)信號(hào)及參考信號(hào)生成、AD采集和數(shù)據(jù)計(jì)算處理,組成框圖如圖2所示。
圖2 磁羅盤(pán)組成框圖Fig.2 Block diagram of magnetic compass
激勵(lì)信號(hào)源的選擇對(duì)磁羅盤(pán)性能有著決定性的作用,重點(diǎn)從頻率穩(wěn)定性、相位穩(wěn)定性以及信號(hào)波形等幾個(gè)方面考慮。磁通門(mén)傳感器通過(guò)激勵(lì)信號(hào)f1激勵(lì)出帶有方位信息的感應(yīng)信號(hào),再經(jīng)信號(hào)調(diào)理電路進(jìn)行濾波及檢波處理后,輸出帶有 α 方位信息的羅盤(pán)信號(hào)。若激勵(lì)信號(hào)f1存在頻率差 Δf,則信號(hào)調(diào)理電路中的濾波器對(duì)感應(yīng)信號(hào)處理會(huì)引起電路增益和相位發(fā)生改變,增益和相位的改變會(huì)導(dǎo)致檢波處理引入方位角偏差。激勵(lì)信號(hào)與相敏檢波參考信號(hào)采用同一頻率源,若信號(hào)相位不穩(wěn)定,同樣會(huì)導(dǎo)致檢波處理引入方位角偏差。一般激勵(lì)信號(hào)的形式包括方波、三角波和正弦波,其中方波信號(hào)具有較好的占空比和較強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)能力,因此本設(shè)計(jì)選用方波作為信號(hào)激勵(lì)。綜合考慮,選用FPGA器件對(duì)晶振分頻生成方波激勵(lì)信號(hào)與參考信號(hào)。方波激勵(lì)信號(hào)經(jīng)功率放大電路,為磁通門(mén)傳感器激勵(lì)線圈提供足夠強(qiáng)度的激勵(lì)電流,使磁通門(mén)傳感器磁芯進(jìn)入周期性深度飽和狀態(tài),引起磁芯磁導(dǎo)率周期性的變化,進(jìn)而使感應(yīng)線圈產(chǎn)生感應(yīng)信號(hào),信號(hào)的幅度和相位反映了外界磁場(chǎng)的大小和方向。兩路感應(yīng)信號(hào)經(jīng)選頻濾波放大、檢波處理輸出帶有磁方位信息兩路羅盤(pán)信號(hào)Vx,Vy。
功率放大電路的重要性能是增益、相移和電壓波形,應(yīng)具有足夠的穩(wěn)定度,且功率要求一定的裕度。FPGA器件對(duì)晶振分頻輸出f1方波信號(hào),經(jīng)功率放大電路輸出驅(qū)動(dòng)信號(hào)為磁通門(mén)傳感器提供高飽和激勵(lì)電流,感應(yīng)線圈感應(yīng)磁場(chǎng)強(qiáng)度產(chǎn)生具有激勵(lì)信號(hào)f1偶此諧波且包含地磁方位角的信號(hào),該信號(hào)中激勵(lì)信號(hào)的二次諧波分量穩(wěn)定度最好。
傳感器感應(yīng)線圈輸出信號(hào)中的二次諧波分量表達(dá)式為:
圖3 激勵(lì)信號(hào)與感應(yīng)信號(hào)對(duì)比圖Fig.3 Comparison of excitation signal and induction signal
調(diào)理電路將磁通門(mén)傳感器N'S'與E'W'向感應(yīng)輸出信號(hào)分別經(jīng)過(guò)帶通濾波電路和相敏檢波電路,徹底濾除所有感應(yīng)信號(hào)中的脈動(dòng)分量,最終得到僅包含有地磁方位角 α的南北信號(hào)(Vx)和東西信號(hào)(Vy)。
1)帶通濾波電路
信號(hào)調(diào)理電路的帶通濾波器,主要作用是對(duì)感應(yīng)信號(hào)中磁感應(yīng)信號(hào)的二次諧波分量頻率信號(hào)進(jìn)行選頻,衰減其他多次諧波。本設(shè)計(jì)中的帶通濾波器選用兩級(jí)雙T網(wǎng)絡(luò)帶通濾波器,其具有高Q值,濾波性能穩(wěn)定,選頻特性好的優(yōu)點(diǎn),頻率響應(yīng)特性如圖4和圖5所示。帶通濾波器的第一級(jí)濾波器中心頻率為 2f1-Δf,第二級(jí)濾波器中心頻率為 2f1+Δf,兩級(jí)帶通濾波器完全對(duì)稱,在 2f1處相位變化為零,在 4f1處相對(duì)于 2f1處衰減了40dB,即該帶通濾波器對(duì)感應(yīng)信號(hào)進(jìn)行了選頻放大處理,且對(duì) 2f1信號(hào)相位未發(fā)生改變。
圖4 帶通濾波器幅頻特性Fig.4 Amplitudefrequency characteristics of a bandpass filter
圖5 帶通濾波器相頻特性Fig.5 Phasefrequency characteristics of a bandpass filter
2)檢波電路
晶振分頻輸出2f1方波參考信號(hào),控制開(kāi)關(guān)模擬器對(duì)經(jīng)帶通濾波器的兩路感應(yīng)信號(hào)進(jìn)行檢波處理,得到相對(duì)磁北的方位角信息,最終兩路感應(yīng)輸出信號(hào)形式為:
FPGA控制AD采集磁羅盤(pán)兩路感應(yīng)輸出信號(hào)Vx、Vy,利用PFGA內(nèi)部處理器進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理,計(jì)算磁方位角。磁方位角的計(jì)算對(duì)兩路感應(yīng)信號(hào)的電壓值Vx,Vy比較敏感,當(dāng)Vx,Vy出現(xiàn)波動(dòng)、毛刺時(shí),會(huì)引起磁方位角的波動(dòng),因此一般工程應(yīng)用上在進(jìn)行方位計(jì)算前要對(duì)兩路感應(yīng)信號(hào)進(jìn)一步處理,如圖6所示。
圖6 數(shù)字信號(hào)處理流程圖Fig.6 Digital signal processing flowchart
首先對(duì)兩路感應(yīng)信號(hào)進(jìn)行低通濾波處理,去除兩路感應(yīng)信號(hào)波動(dòng)或者毛刺產(chǎn)生的野點(diǎn),同時(shí)增加對(duì)兩路信號(hào)合法性判斷,需滿足:
式中GL,GH為固定值門(mén)限,對(duì)于不滿足該式的認(rèn)為是野點(diǎn),直接剔除。方位角計(jì)算式為:
通過(guò)式(13)計(jì)算得到磁方位角,然后其值進(jìn)入一個(gè)長(zhǎng)隊(duì)列,對(duì)該隊(duì)列進(jìn)行取平滑中值輸出 |α |,再根據(jù)Vx,Vy的數(shù)值符號(hào)進(jìn)行判象限,最終得到方位角α值。
利用測(cè)試夾具將磁羅盤(pán)安裝在無(wú)磁轉(zhuǎn)臺(tái)上進(jìn)行測(cè)試。為防止鐵磁物質(zhì)影響磁羅盤(pán)傳感器,無(wú)磁轉(zhuǎn)臺(tái)以鋁合金材料制作而成,其工作范圍為0°~360°,航向精度為6′,航向分辨率為2′。利用指南針將無(wú)磁轉(zhuǎn)臺(tái)的零刻度與磁羅盤(pán)的北保持一致,將無(wú)轉(zhuǎn)臺(tái)分別轉(zhuǎn)到10°,30°,60°,90°,120°,150°,180°,240°,270°,300°和330°,通過(guò)計(jì)算機(jī)串口讀取磁羅盤(pán)方位角,并記錄數(shù)據(jù)。圖7為磁羅盤(pán)在不同方位上的測(cè)磁方位誤差圖,計(jì)算得到均方根誤差為0.63°,其中最大偏差為0.96°。
圖7 磁羅盤(pán)測(cè)磁方位角誤差曲線Fig.7 Magnetic azimuth error curve of magnetic compass
此處均方根誤差指的是每個(gè)測(cè)量點(diǎn)的實(shí)測(cè)值與無(wú)磁轉(zhuǎn)臺(tái)顯示值的方位差值的均方根誤差。計(jì)算式為:
式中: Δ α1, Δ α2…Δαn為測(cè)量點(diǎn)的實(shí)測(cè)值與無(wú)磁轉(zhuǎn)臺(tái)的差值;為 Δ α1, Δ α2… Δ αn的平均值; Δ α為即為方位角均方根誤差值。
引起磁羅盤(pán)測(cè)量誤差的主要原因:1)磁通門(mén)傳感器本身測(cè)磁引入的誤差,主要與傳感器鐵心材料、探頭加工裝配誤差等因素有關(guān);2)信號(hào)激勵(lì)源及參考信號(hào)可能存在的不穩(wěn)定性引起的誤差;3)外圍電路不穩(wěn)定引起的誤差,其中濾波電路的穩(wěn)定可靠是整個(gè)系統(tǒng)性能的關(guān)鍵;4)測(cè)量過(guò)程中,磁羅盤(pán)對(duì)北安裝誤差及環(huán)境雜散磁場(chǎng)引起的誤差。綜合考慮上述可能引起磁羅盤(pán)測(cè)磁方位誤差的各個(gè)因素,在設(shè)計(jì)之初采取相應(yīng)的可靠性設(shè)計(jì),選用有效、適用于工程批生產(chǎn)的可行措施,將磁羅盤(pán)測(cè)磁方位誤差降到最低。
本文根據(jù)航空聲吶浮標(biāo)的實(shí)際使用需求,提出基于磁通門(mén)傳感器的磁羅盤(pán)設(shè)計(jì)。該磁羅盤(pán)具有功耗低、尺寸小、重量輕、可靠性高、誤差小等優(yōu)點(diǎn),滿足航空聲吶浮標(biāo)性能需求,具有工程指導(dǎo)意義。