资源描述:
《一种多信号采集功能的信号调理电路设计的论文》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、一种多信号采集功能的信号调理电路设计的论文 【摘要】:在不改变硬件情况下,采用一种新的设计方法,使用软件进行简单的设定,通过单片机完成对光继电器的控制及数字电位器的调节,从而实现对不同信号的采集的功能。 【关键词】:单片机;数字电位器;信号调理电路 在实际生产中往往需要对多种物理信号进行检测以便实现计量和控制,针对不同的信号往往需要不同的采集电路,这样一来在设计、安装与调试方面就存在很多不便之处。本文提出一种通用的可对多种信号进行采集的信号调理电路。若将此电路应用于仪器仪表中,则不必开
2、箱,只需通过软件设定即可接收工业现场常见的各种信号,并可同时对八个通道模拟量进行采样记录,各个通道完全隔离。 1、硬件设计 信号调理电路单路输入的硬件结构,包括信号输入、放大、单片机控制等几大部分。信号输入电路由精密基准电源max872、光继电器aqax872具有较宽的电压输入范围(2.7~20v),输出精度可达2.500v±0.2%。ltc1043是双精密仪表开关电容,电容外接,多用于精密仪表放大电路、压频转换电路和采样保持电路等。当内部开关频率被设定在额定值300hz时,ltc1043的
3、传输精确度最高,此时电容器cs和ch大小均为1μf。.ltc1043和运放lt1013组成差分单端放大器,采用ltc1043为差分输入的电压采样值,电压保持在电容器cs上并送到接地参考电容器ch中,而ch的电压送到lt1013的非反相输入端放大。ltc1043是通过电容完成电压的传输,使电压由差分输入变为单端输入,并起到了很好的信号隔离作用,在本设计中双电容的巧妙接法解决了热电阻的三线制输入问题。 放大电路由运放lt1013和数字电位器x9241m组成,放大增益由数字电位器x9241中三个数字电位器决
4、定,使输入信号经过放大后均变为0~500mv的电压信号,满足模数转换器允许的电压输入范围。本部分电路仅完成信号输入,是我们研制网络化智能仪表的一部分,对于输入信号模数转换、数据处理、显示则由其它模块完成。s4、s5、s6是控制一路输入的光继电器,采集该路信号时同时合上,其他电路是所有通道信号输入的公共电路,只是根据输入信号的不同,单片机改变其余光继电器的状态,形成不同的输入电路。具体可分为以下几种情况: (1)采集1~5v电压信号时:继电器ch合上,p11、si、p37断开,通过电阻r2、r4实现分压
5、后变为0.25~1.25v的电压信号加在数字电位器x9241的0号电位器v0的两端,经过软件实现对该电位器的调节,令其滑动端的数值为25,按25j63(电位器内共有63个电阻单元组成的阵列)这样比例继续分压变为约100~500mv信号,加ltc1043的电容cs上,此时数字电位器x9241的其它3个电位器形成的放大倍数应为1,才能保证在运放lt1013的输出端最大电压不超过500mv;具体如何设置这3个电位器滑动端的数值见后面软件部分。 (2)采集热电阻信号时:继电器si、p11合上,ch、p37断开
6、。热电阻采用的是三线制接法,消除了长距离传输时传输导线的电阻带来的误差。采集过来的电阻值接在in1、in2两端,in2、in3被三线制接法后短接,2.5v基准电压此时加在热电阻及r8、r9上,变为毫伏级电压信号输入。当为pt100输入390.26ω时转换为约290mv左右的电压输出。 (3)采集每个通道信号前还要采集两个不同的基准电压,实现仪表在测量中的自校正功能。电路中精密基准电源max872输出的2.5v电压经精密电阻r1(66kω)、r3(192kω)分压后,将约为640mv左右加在x9241的
7、0号电位器分压。此时继电器s4、s5、s6断开,继电器p37合上。 2、软件设计 软件部分所要完成的工作就是控制各光继电器的状态及设定数字电位器x9241中各数字电位器滑动端的位置。本模块采用单片机控制,可与其它模块单片机或上位机进行通信。信号类型的设定,也可通过扫描键盘或ic卡完成。确定了各路的信号类型后,对应不同的输入信号,数字电位器x9241内部的4个电位器滑动端的数值不同,其中决定放大倍数的电位器rv的输出电压。算法为令n1=63vih500,n2=n1+1则得到电阻rv) 由vi
8、=(v3h63)n3+(500h63)n1得到n3=(63×63h500)·vi-63n1其中vi为信号输入上限值时对应的lt1013输出电压值。若采集8个通道,则需将24个字节数据的电位器r中取出x9241滑动端相应的数值通过总线写入x9241数据寄存器中,数据寄存器的内容可传输到滑动计数寄存器中取出该通道的信号类型,根据信号类型控制各光继电器aqw212e的开合状态,并将x9241的0号电位器rw置上合适的数值,实现信号的正确输入及调理