《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于OP07和LTC1543温度采集模块的设计
石飞飞,马 辰
摘要: 为了实现对温度高精度、高速度的采集及降低设计成本,设计了一种简单可行的温度采集模块。传感器输出原始信号的幅度很微弱,采用OP07高精度运算放大器组成了信号调理电路,实现了对温度传感器输出电压的放大。此外,为了使单片机能对采集的温度信息进行有效地处理,使用TLC1543模数转换芯片实现了从模拟信号到数字信号的高速转换。实践证明,在AT89C52单片机的控制处理下,此温度采集模块能够稳定有效地进行温度的采集,测量误差小。
關(guān)鍵詞: 传感技术 温度采集 OP07 LTC1543
Abstract:
Key words :

溫度是表征物體冷卻程度的物理量,也是一種最基本的環(huán)境參數(shù),在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及日常生活中,對(duì)溫度的測(cè)量及控制始終占據(jù)著極其重要的地位。用模擬傳感器所得到的溫度信息是模擬量,不適于單片機(jī)的處理,所以A/D轉(zhuǎn)換器起著至關(guān)重要的作用?;?a class="innerlink" href="http://m.ihrv.cn/tags/LTC1543" title="LTC1543" target="_blank">LTC1543溫度采集模塊,分辨率高,速度快,性?xún)r(jià)比高。

1 測(cè)量系統(tǒng)概述
   
典型的溫度測(cè)量控制系統(tǒng)如圖1所示,由溫度采集模塊、單片機(jī)、顯示電路和反饋控制電路構(gòu)成。溫度的采集是溫度測(cè)量控制的前提,簡(jiǎn)單可行的溫度采集系統(tǒng)是溫度測(cè)量及控制系統(tǒng)的發(fā)展方向之一。因此,這里提出一種簡(jiǎn)單可行的溫帶采集模塊的設(shè)計(jì)方法。



2 傳感器的選擇
   
熱敏電阻依其電阻值隨溫度變化的情形,主要可將其分為負(fù)溫度系數(shù)(Negative Temperature Coefficient,NTC)熱敏電阻及正溫度系數(shù)(Positive Temperature Coefficient,PTC)熱敏電阻2種。PTC的電阻值可以隨溫度的上升而增大,由于其溫度系數(shù)非常大,主要用在消磁電路、加熱器、電路保護(hù)、電機(jī)啟動(dòng)、暖風(fēng)機(jī),風(fēng)速測(cè)量,溫度控制與補(bǔ)償。NTC的電阻值可以隨溫度的上升而下降,由于其溫度系數(shù)非常大,所以可以檢知微小的溫度變化,因此被廣泛應(yīng)用在溫度的測(cè)量、電路軟啟動(dòng),控制與補(bǔ)償。因此這里選擇負(fù)溫度系數(shù)的熱敏電阻。它的實(shí)測(cè)溫度值見(jiàn)表1。


    電阻值和溫度變化的關(guān)系式為:
   
    其中,RT為在溫度T(K)時(shí)的NTC熱敏電阻阻值,RN為在額定溫度TN(K)時(shí)的NTC熱敏電阻阻值。(TN取25℃,RN=1.20 kΩ),T為規(guī)定溫度(K),B為NTC熱敏電阻的材料常數(shù),又叫熱敏指數(shù)。而且,
   
    通過(guò)公式(1)、(2)以及表1,可求得B=3 900 K,從而可以得出電阻值和溫度變化的關(guān)系式為:
   

3 調(diào)理電路的設(shè)計(jì)
   
由于傳感器直接輸出的模擬量幅度一般較低,同時(shí)為了更好地提高系統(tǒng)的抗干擾能力,在傳感器的后端一般要進(jìn)行調(diào)理,調(diào)理電路通常選用運(yùn)算放大器完成。這里,采用OP07組成一個(gè)差分放大器完成后續(xù)幅度放大和隔離。OP07具有極低的輸入失調(diào)電壓、失調(diào)電壓零漂、噪聲電壓等特點(diǎn)。調(diào)理電路的原理圖如圖2所示,其中RT1為熱敏電阻。傳感器輸出電壓經(jīng)過(guò)放大后,輸出給AD轉(zhuǎn)換器。


    電壓增益為:
   
    根據(jù)公式(4),可知改變RF/R1的值可以改變電壓的放大倍數(shù)。

4 TLC1543轉(zhuǎn)換原理及軟件設(shè)計(jì)
4.1 TLC1543轉(zhuǎn)換原理說(shuō)明

    TLC1543是TI公司的多通道、低價(jià)格的CMOS 10位開(kāi)關(guān)電容逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器,具有輸入通道多,高速、高分辨率、性?xún)r(jià)比高、易于和單片機(jī)和單片機(jī)接口的特點(diǎn),其引腳如圖3所示。芯片內(nèi)部有1個(gè)14通道多路選擇器可選擇11個(gè)模擬輸入通道或3個(gè)內(nèi)部自測(cè)電壓中的任意一個(gè)進(jìn)行測(cè)試,可廣泛應(yīng)用于各種數(shù)據(jù)的采集。


    TLC1543工作時(shí)序如圖4所示,其工作過(guò)程分為2個(gè)周期:訪問(wèn)周期和采樣周期。工作時(shí)CS必須置低電平,CS為高電平時(shí),I/O CLOCK、ADDRESS被禁止,此時(shí)DATA OUT為高阻狀態(tài)。當(dāng)CPU使CS變低時(shí),TLC1543開(kāi)始進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,I/O CLOCK、ADDRESS使能,DATA OUT脫離高阻狀態(tài)。此后,CPU向ADDRESS端提供4位通道地址,控制14個(gè)模擬通道選擇器從11個(gè)外部模擬輸入和3個(gè)內(nèi)部自測(cè)電壓中選通1路送到采樣保持電路。同時(shí),I/O CLOCK端輸入時(shí)鐘時(shí)序,CPU從DATAOUT端接收前一次A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果。I/OCLOCK從CPU接收10時(shí)鐘長(zhǎng)度的時(shí)鐘序列。前4個(gè)時(shí)鐘從ADDRESS端轉(zhuǎn)載地址寄存器,選擇所需的模擬通道,后6個(gè)時(shí)鐘為模擬輸入的采樣提供控制時(shí)序。模擬輸入的采樣起始于第4個(gè)I/O CLOCK的下降沿,并一直持續(xù)6個(gè)I/O CLOCK周期,即到第10個(gè)I/O CLOCK的下降沿。CS的上升沿終止于一次I/O CLOCK工作過(guò)程并在規(guī)定的延遲時(shí)間內(nèi)使DATAOUT引腳返回到高阻的狀態(tài),經(jīng)過(guò)兩個(gè)系統(tǒng)時(shí)鐘周期后使I/O CLOCK和ADDRESS端無(wú)效。


4.2 軟件設(shè)計(jì)
   
TLC1543的3個(gè)控制輸入端CS、I/O CLOCK、ADDRESS和1個(gè)數(shù)據(jù)輸出端DATA OUT遵循串行外設(shè)接口SPI協(xié)議,要求微處理器具有SPI接口,若沒(méi)有SPI接口,需要通過(guò)軟件模擬SPI協(xié)議以便和TLC1543接口。
    TLC1543 SPI接口軟件設(shè)計(jì)流程如圖5所示。


    部分編程代碼如下:
   
   
    此外,在進(jìn)行軟件編寫(xiě)時(shí),應(yīng)注意TLC1543通道地址必須為寫(xiě)入字節(jié)的高4位,而單片機(jī)讀入的數(shù)據(jù)是芯片上次A/D轉(zhuǎn)換完成的數(shù)據(jù)。

5 結(jié)束語(yǔ)
   
該溫度采集模塊使用的元器件少,其次不要求單片機(jī)有SPI接口,采用軟件模擬SPI接口,簡(jiǎn)單易行,工作穩(wěn)定,可靠性強(qiáng)。經(jīng)過(guò)與AT89C52單片機(jī)和LCD1602液晶顯示連接組成的溫度測(cè)量系統(tǒng),測(cè)得的室溫與實(shí)際室溫的誤差在-0.25~+0.25℃之間。但是,在A/D轉(zhuǎn)換部分沒(méi)有附加的調(diào)零和滿(mǎn)刻度調(diào)整電路,在實(shí)際的運(yùn)用中可以加強(qiáng)對(duì)參考電壓的濾波處理和注意地線的連接及進(jìn)行數(shù)據(jù)濾波等來(lái)保證精確度和穩(wěn)定性。此外,也可以運(yùn)用數(shù)字式智能傳感器來(lái)滿(mǎn)足測(cè)量系統(tǒng)的測(cè)量精度、線性度、一致性等要求。

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