基于ARM9TDMI的简易直流电子负载设计

发布者:MysticSerenade最新更新时间:2016-08-23 来源: eefocus关键字:ARM9  直流电子负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言

现实生活中负载的形式较为复杂,多为一些动态负载,如:负载消耗的功率是时间的函数;或者负载工作在恒定电流、恒定电阻;负载为瞬时短路负载;以及在仪表测试时,如果想对其输出特性进行可靠、全面且比较简单、快捷的测试等。传统负载不能模拟这些复杂的负载形式,关键在于不能完成自动测试,因此,要实现这些功能离不开电子负载。

目前的电子直流负载由于电路设计和电器元件选择的不完善,导致其不能在较大电流和较高电压下稳定、快速、精确的完成测量任务。本系统采用32位的ARM9TDMI为主控芯片,同时借助外部16位A/D转换芯片ADSlll5的辅助电路,能够保存更多的采样数据,从而减小了采样信号的失真度,实现了稳定快速的实时测量。对硬件电路的设计,采用OP07与IRF640构成的线性恒流源,并采用CSM025A、VSM025A来转换电子负载侧的较高电压和较大电流,减小了在较高电压和较大电流下对电子负载的影响。

 

1系统方案选择

图1为DA控制的电子负载结构框图。

2-1

借助16位模数转换器ADS1115将电压电流回送至单片机。通过DA控制恒流源的电流,借助PID不断修正电流至设定值,以保证电流的恒定且可调,达到步进10mA的要求,并有过压保护功能。在12864液晶上显示实时电压电流值和设定电流值及负载调整率,电子负载具有优良的精度、稳定性和动态响应,并结合精确的软件控制,实现了电源测量的快速和准确。原理简单,可行性高,成本低。

 

2理论分析与计算

2.1 电子负载及恒流电路的分析

通过16位高精度模数转换器ADSlll5输出电压给恒流源电压转换恒定电流电路,由于运算放大器OP07是精度高、低漂移运算放大器,并且在10欧负载的情况下输出电流能达到2 A。所以采用OP07和IRF640组成的一个Uin。电流串联负反馈来实现电压到电流的转换,具体电路如图2所示。

2-2

原理图中OP07与IRF640构成负反馈,由运放的“虚短、虚断”理论,因此MOS管IRF640的S极电位与TLV 5616输入的电压值相等。负载电流为:

2-3

IL正比于TLV5616的输出电压,与负载电阻Rw无关。当MOS管IRF640导通后,流过负载电阻Rw的电流Iw=IL。若要求电流能从100mA~1000mA变化,考虑留有一定余量,最大电流为1.5A,当设定DA输出最大电压为1.5 V时:

2-4

 

2.2电压、电流的测量及精度分析

(1)A/D转换器精度分析

为了能实现步进1 mV的高精度要求,采用16位高精度模数转换器ADS1115,能够以高达每秒860个的速度采样数据,精度为1/2^n=1/2^16。

(2)D/A转换器精度分析

为了能实现步进1mA的精度要求,采用12位模数转换器TLV5616,精度可达到1/2^n=1/2^12。

2.3 电源负载调整率的测试原理

直流稳压电源负载调整率是指电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率。负载调整率可以通过如下方式计算:当电子负载电流为0时,被测电压输入记为U1。在达到额定电流I2(1A)时,被测电压为U2,则电源负载调整率为:

2-5

 

3电路与程序设计

3.1恒流源方案设计

该恒流源输出的电流与负载无关,通过使用两块运算放大器构成比较放大环节,功率管构成调整环节,利用晶体管平坦的输出特性和深度的负反馈电路可以得到稳定的恒流输出和高输出阻抗,实现了电压一电流转换。该线性恒流源稳流效果较好。由于回路中会有大电流通过,因此功率问题也要考虑。针对这个问题,本设计选用了耗散功率较大的场效应管IRF640,能承受大电流的康铜丝,保证了器件的安全。

3.2电压电流检测方案

系统所要检测的信号采用霍尔传感器法检测,如被测电源设备向该简易直流电子负载输入的电压,以及流进负载的电流。电压和电流检测分别通过电压霍尔、电流霍尔传感器检测,并经过必要的输出转换电路后转换为检测信号。为了提高系统的抗干扰性,检测信号经过一个低通滤波器滤除噪声,再送入单片机的AD转换器中。其中电流霍尔的原理图如3所示。

2-6

电压采样使用电压霍尔传感器VSM025A,其精度为0.7%。电流采样使用电流霍尔传感器CSM025A,其精度为0.5%。选定采样电阻使电压霍尔传感器的输入电压在5~12 V变化时,使送给ADC的电压在1~2.4 V之间变化。选定采样电阻使电流霍尔传感器的输入电流从0.3~3.5 A变化时,送给ADC的电压在0.2~2.4 V之间变化。

3.3 DC-DC转换电路

辅助电源可用线性电源及开关电源芯片,考虑到效率、稳定性、带负载能力,选用稳压芯片如LM2596、TLV2543,MC34063分别将+15 V输入电压稳到+12 V,+5 V,一12 V,+3.3 V以方便ARM9TDMI、CSM025A、VSM025A、ADSlll5、TLV 5616等芯片供电使用,原理图如图4所示。

3.4过压保护电路设计

如图5所示,通过三极管$8050和继电器,蜂鸣器构成简单的过压保护电路。当检测到输入电压大于18 V时,开关器件三极管导通,输人断开,同时声光报警。为保证可靠断开还采用了软件保护法,使得当输入电压大于18 V时,单片机迫使UDAin。输出为0。

3.5程序设计

软件设计中特别为电路的过压保护编写了相应的程序,当负载电压过大时会通过蜂鸣器和发光二极管来实现报警,同时也会自动启动继电器,实现过压保护功能。具体的流程图如图6所示。

4测试方案与测试结果

测试所需仪器:高精度电压表,型号DP59(1)一PDV20;高精度电流表,型号DP59(1)-PAA5;可变电阻Rw以及被测电源。当该设备正常工作时,用高精度电压表,电流分别测试该电子负载的电压、电流。用电压表直接并在被测电源两端,记下相应示数。将电流表串在被测电源和Rw之间,并记录相应电流值。将电压电流值和显示器显示值进行对比。改变Rw电阻值,计算相对应的负载调整率。

4.2测试结果

测试结果如表1、表2所示。

2-7

2-8

2-9

2-10

 

5结论

根据表1和表2的测试结果可知:负载的变化对电流的影响很小,说明设计中恒流实现的很好。负载调整率SR不断变化,但都达到≤4%的目标。纹波电流为14mA,基本上达到输出噪声纹波电流≤15mA

的目标。而整机效率为86.7%,达到了整机效率≥80%的目标。由此说明该电子负载的设计方案是可行的,具有优良的精度、稳定性和动态响应,结合精确的软件控制,快速和准确地实现了电源测量。

关键字:ARM9  直流电子负载 引用地址:基于ARM9TDMI的简易直流电子负载设计

上一篇:STM32 IO 口操作
下一篇:LPC1114系统定时器(SysTick)

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:06

ARM9在高精度生化分析仪温度控制系统中的应用
1 引言 ARM9越来越广泛的应用于各种生物电子仪器中,全自动生化分析仪是一个典型的应用。生化分析仪检测分析过程中温度对检测结果具有很大的影响,被检样品和试剂只有在指定的温度下检测才能保证生化检验结果的可靠性。生化分析仪的温控系统往往具有非线性、时滞性等特点,应用常规PID控制达不到理想的效果。本系统以ARM9处理器作为控制系统核心,实现模糊自整定PID控制算法。经测试,该系统精度高,稳定性好,响应快,反应盘控温于现行的标准检测温度37℃,控温精度为土0.1℃,显示精度为±0.01℃,完全满足临床使用要求。 2 系统总体设计及主要硬件实现 2.1 系统总体设计 系统结构如图1所示。系统主要由测温器件、A
[单片机]
基于ARM9的嵌入式网络语音通信终端
传统的语音通信是以公共交换电话网(PSTN)为语音系统进行话音交流,该系统以电路交换为通信基础,信道利用率低、通信资费较高。而随着通信技术和网络的快速发展,越来越多的用户采用IP网络进行语音通信与视频通话,该通信系统采用分组交换为基础,具有灵活的业务扩展能力和低廉的话费价格。从2013年开始到如今,工信部已经发放了两批虚拟运营商牌照,此举必然会进一步推动国内市场的网络语音发展。 本文采用嵌入式处理器、以太网控制芯片、音频处理芯片设计出一款语音通信终端,该终端通过音频采集、播放语音、处理器进行数据处理,通过网卡进行数据传送与接收,从而实现终端的语音通信功能。 1 硬件电路设计 网络语音终端系统硬件由微处理器、以太网通信模块、音
[嵌入式]
基于<font color='red'>ARM9</font>的嵌入式网络语音通信终端
飞思卡尔i.MX处理器降低系统成本和设计复杂性
面向大量消费电子和嵌入式市场的生产商,可以通过飞思卡尔半导体的第一款集成了混合信号技术的i.MX应用处理器来降低成本和简化产品设计。该器件将在中国深圳和印度班加罗尔两地举行的飞思卡尔技术论坛上展出。 i.MX233 处理器提供优化的片上系统解决方案,满足电子书( eBook)、便携媒体播放器(PMP)和需要图形用户显示器的其他移动消费电子应用的功率及性能要求。其他应用包括 VoIP手持设备、智能远程控制、家用电器、音频外设/附件和工业应用需要的简单人机界面(HMI)系统。 Chumby工业硬件工程副总裁 Dr. Andrew Huang表示,“飞思卡尔i.MX233处理器具备出众的表现性能和集成能力,允
[手机便携]
飞思卡尔i.MX处理器降低系统成本和设计复杂性
基于嵌入式ARM9痕量毒气检测系统的研究
有毒有害气体对人体的伤害问题越来越突出 ,如工业作业产生的有毒有害气体泄露;室内空气中醛、苯等超标导致的“致病建筑物综合症”;导弹等发射产生有毒气体对士兵身体的损害;汽车内有害气体超标导致的头晕、咳嗽等症状。传统毒气检测方法如分光光度法、非色散红外分析法 和气相色谱法,都存在着灵敏度易受干扰、不易实现现场检测等缺陷,其他如滴定或者比色法、气体传感器直接检测法等,耗时较长、操作复杂、选择性较差。 相对于传统检测方法的不足,卟啉传感器由于其优良光敏特性 和对于微量气体的快速、准确响应成为毒气检测的理想传感器。卟啉阵列传感器采用金属卟啉作为传感器的气体敏感膜,与不同气体接触后,金属卟啉分子间键、程度和张力不同,吸收光谱改变也不同
[工业控制]
基于嵌入式<font color='red'>ARM9</font>痕量毒气检测系统的研究
基于ARM9的嵌入式智能车载系统设计
引 言 随着社会经济的发展,汽车已成为人们工作、生活中不可缺少的一种交通工具。在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,开发了各种各样的电子控制系统。本文设计一种基于ARM9 S3C2410A的智能车载系统,它能够通过GPS全球定位系统和GPRS无线通信技术,实现车辆定位以及车辆与控制中心之间的数据通信,构建CAN总线控制模块用于采集车辆主要部分的工作状态,实时监控汽车的主要技术参数,并通过LCD模块显示车载信息的综合信息。 1 智能车载系统的功能 车载智能导航终端应具有如下功能: 车辆定位 它指通过GPS全球定位系统获取车辆的当前所处位置,包括经度、纬度、运动速度、标准时间以及海拔高
[单片机]
基于<font color='red'>ARM9</font>的嵌入式智能车载系统设计
基于Linux的嵌入式视觉系统设计方案
1 引言 视觉系统在现代工业生产自动化系统中应用非常广泛,主要集中于药品检测分装、印刷色彩检测、集成电路生产、精密电子产品装配、智能机器人识别导航等领域。随着Internet 的普及,现代社会已进入后PC 时代,嵌入式技术越来越与人们的生活紧密结合。 嵌入式视觉系统可通过USB 总线等将图像的获取、图像处理、显示设备集成于一体,成本相对较低,体积小巧,可以方便地安装在载体身上,故研究嵌入式的视觉系统具有一定的实际意义。 2 嵌入式视觉系统总体方案设计 嵌入式视觉系统由嵌入式硬件平台、操作系统、图像采集和图像显示四大部分组成,原理框图如下图1 所示。 图1 视觉系统原理框图 S3C2410X 芯片是韩国三星电子公司推
[单片机]
基于Linux的嵌入式视觉系统设计方案
直流电子负载在汽车行业的测试功能
1、功能概述: 电子产品的任何测试,都会有对于测试精度还有处理速度的要求。而在汽车发电机的测试中,由于发电机的启动是一个短时间的过程,而在这个较短的时间内,在发电机的内部又会产生较大的变化。在这样的情况下,工程师们当然会关注测试仪器的采样和记录数据的速率。直流电子负载都是采用的CPU控制技术,仪器内部采样速率比较高,数据更新速率也很快,电压/电流的量测速率能够高达50KHZ,它的分辨率还可高达0.1mV/0.01mA,这样在发电机的测试中,它就完全可以确保测试的精确性。同时,测试过程中的数据,如电压、电流、功率等会实时显示在仪器面板上,方便实时观测和记录,及时发现异常。数字式的操作界面,也方便设定测试数据。 2、功率可选: 在
[测试测量]
<font color='red'>直流</font><font color='red'>电子负载</font>在汽车行业的测试功能
基于ARM9的嵌入式网关的研究
   摘 要: 介绍了一种基于ARM9的嵌入式以太网的设计方案。基于ARM内核微处理器S3C2410的功能特点及其外扩组成部分,分析了以太网控制器芯片RTL8019AS的性能以及与S3C2410的接口。在软件设计上,分析了BootLoader的作用,介绍了Linux的移植,并给出了通信程序的流程图,实现了嵌入式以太网的数据传输。    关键词: 嵌入式系统;网关;ARM;移植    引 言   无所不在的网络给网络接入设备带来了巨大的发展机遇。而随着网络接入市场的迅速增长,嵌入式网络接入开始成为嵌入式系统技术中最令人关注的一个领域。在嵌入式网络技术的推动下将会形成这样一个局面:在网络上传输的信息中,将有70%的信息来自嵌入式
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved