基于高分辨率ADC与PGA连接热电偶的USB接口设计

发布者:DazzlingGaze最新更新时间:2024-02-19 来源: elecfans关键字:高分辨率  ADC  热电偶  USB接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

本设计中的电路包括一个混合信号微控制器、一只USBUART(通用异步接收器/发射器),还有一个新颖的自适应模拟传感器输入电路。此电路可以将多种类型的传感器接到设计的两个模拟输入通道上,在一个USB主机上控制这些设备,读出测量数据。USB连接为电路提供电源。在计算机上就能用简单指令控制设备;甚至用终端软件也可以做测量工作。8051核有免费的工具, 便于做编程工作, 如IDE(集成开发环境)、调试器以及C编译器。


本设计采用了价格为8 美元的8051 架构微控制器, 还有一只PGA(可编程增益放大器),以及一只24位Σ-Δ ADC(图1、2和3)。微控制器IC1有一个输入多工器,可采用差分模式或单端模式。它还有两个DAC输出,可以提供五个未指定的数字I/O脚(图1)。一个输出引脚驱动受程序控制的D1.其它数字引脚则用于配置两个模拟输入口。另外,微控制器的基准输出还可以送给某一个模拟输入端口。其余四个数字引脚与USB的UART芯片相连接。

基于高分辨率ADC与PGA连接热电偶的USB接口设计

示意图

3.3V的线性稳压器IC2为微控制器供电(图2)。从USB端口通过磁珠与滤波器,就可以直接为USB芯片IC1供电。这款芯片是常见而可靠的USBUART芯片,可与使用任何操作系统的计算机通信。运放IC4用作微控制器基准输出的缓冲(图3)。

基于高分辨率ADC与PGA连接热电偶的USB接口设计

基于高分辨率ADC与PGA连接热电偶的USB接口设计

运放IC示意图

使用两只三输入连接器,就可以将很多类型传感器连接到两个可配置模拟端口上,每只连接器都有一个接地端(图4)。一个接地端提供3.3V电源,其它则输出经缓冲的基准电压,其额定值为2.5V.两个连接器的中间引脚接到微控制器的模拟输入多工器上。这样,既可以测量两个单端电压,也可以将两只连接器用做差分输入。两个输入端均有独立切换的上拉与下拉电阻R10、R11、R14与R15.

基于高分辨率ADC与PGA连接热电偶的USB接口设计

模拟输入架构能够直接连接多种类型的传感器。例如,可以在接地端与输入端之间连接热敏电阻或光敏电阻,并接通上拉电阻,构成一个分压器;片上的ADC可以直接对这个分压器的输出做数字化(图5)。这种方案还采用了比率工作方式,意味着ADC使用与分压器驱动电压相同的电压基准。电流输出传感器也可以像光电二极管那样连接,即直接连到接地端与输入端之间。切换到下拉电阻,使光电流能产生一个电压。

基于高分辨率ADC与PGA连接热电偶的USB接口设计

接地端示意图

高分辨率ADC与PGA可以直接连接热电偶(图6)。通过切换一个通道上的上拉电阻和下拉电阻,就可以实现所需的偏置点。关掉所有内置电阻,就可以采用直接连接的桥式传感器(如测压元件和压力传感器)。这些情况下,应使ADC工作在差分模式。让所有开关开路亦适合于采用电位器输入或IC 传感器的场合,如SS49E霍尔效应磁场传感器

基于高分辨率ADC与PGA连接热电偶的USB接口设计

连接示意图

当使用直接连接的传感器时, 应考虑源阻抗、信号范围、滤波,以及噪声拾取问题。你可能需要增加额外的缓冲放大器,或更精密的电压基准。有了电压基准和模拟端口的3.3V电源,就可以使这种结构成为可能。另外可以使用连接器J 1中的DAC输出来调整值, 或为传感器提供一个任意电压。注意,J1也有五个数字I/O脚(图1)。

电路板

本设计装在一个2.36英寸×1.38英寸的外壳中(图7),PCB下方有几只无源元件(图8)。提供了详情,能下载到整个设计,以及CAD/CAM文件、物料清单和软件。

基于高分辨率ADC与PGA连接热电偶的USB接口设计


关键字:高分辨率  ADC  热电偶  USB接口 引用地址:基于高分辨率ADC与PGA连接热电偶的USB接口设计

上一篇:8位USB设备单片机: CH551特点分析
下一篇:单片机设计经验总结(干扰抑制元件及抗干扰能力的主要手段)

推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 17:04

基于高分辨率ADC与PGA连接热电偶USB接口设计
本设计中的电路包括一个混合信号微控制器、一只USBUART(通用异步接收器/发射器),还有一个新颖的自适应模拟传感器输入电路。此电路可以将多种类型的传感器接到设计的两个模拟输入通道上,在一个USB主机上控制这些设备,读出测量数据。USB连接为电路提供电源。在计算机上就能用简单指令控制设备;甚至用终端软件也可以做测量工作。8051核有免费的工具, 便于做编程工作, 如IDE(集成开发环境)、调试器以及C编译器。 本设计采用了价格为8 美元的8051 架构微控制器, 还有一只PGA(可编程增益放大器),以及一只24位Σ-Δ ADC(图1、2和3)。微控制器IC1有一个输入多工器,可采用差分模式或单端模式。它还有两个DAC输出,可以
[单片机]
基于<font color='red'>高分辨率</font><font color='red'>ADC</font>与PGA连接<font color='red'>热电偶</font>的<font color='red'>USB接口</font>设计
利用先进的热电偶高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量
引言 热电偶 广泛用于各种 温度检测 。 热电偶 设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270℃至+1750℃宽范围内达到±0.1℃的精度。为充分发挥新型热电偶能力,需要高分辨率热电偶 温度测量 系统。能够分辨极小电压的低噪声、24位、Δ-Σ模/数 转换器 ( ADC )非常适合这项任务。数据采集系统(DAS)采用24位ADC评估(EV)板,热电偶能够在很宽的温度范围内实现温度测量。热电偶、铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC相结合,可构成高性能温度测量系统。采用低成本、低功耗ADC的DAS系统,可理想满足便携式检测的应用需求。 热电偶入门 托马斯?塞贝克在1822年
[测试测量]
利用先进的<font color='red'>热电偶</font>和<font color='red'>高分辨率</font>Δ-Σ<font color='red'>ADC</font>实现高精度温度测量
高分辨率传感器USB接口设计方案
  本设计中的电路包括一个混合信号微控制器、一只USBUART(通用异步接收器/发射器),还有一个新颖的自适应模拟传感器输入电路。此电路可以将多种类型的传感器接到设计的两个模拟输入通道上,在一个USB主机上控制这些设备,读出测量数据。USB连接为电路提供电源。在计算机上就能用简单指令控制设备;甚至用终端软件也可以做测量工作。8051核有免费的工具, 便于做编程工作, 如IDE(集成开发环境)、调试器以及C编译器。   本设计采用了价格为8 美元的8051 架构微控制器, 还有一只PGA(可编程增益放大器),以及一只24位Σ-Δ ADC(图1、2和3)。微控制器IC1有一个输入多工器,可采用差分模式或单端模式。它还有两个DAC输出,可
[嵌入式]
高分辨率传感器USB接口设计
  本设计中的电路包括一个混合信号微控制器、一只USBUART(通用异步接收器/发射器),还有一个新颖的自适应模拟传感器输入电路。此电路可以将多种类型的传感器接到设计的两个模拟输入通道上,在一个USB主机上控制这些设备,读出测量数据。USB连接为电路提供电源。在计算机上就能用简单指令控制设备;甚至用终端软件也可以做测量工作。8051核有免费的工具, 便于做编程工作, 如IDE(集成开发环境)、调试器以及C编译器。   本设计采用了价格为8 美元的8051 架构微控制器, 还有一只PGA(可编程增益放大器),以及一只24位Σ-Δ ADC(图1、2和3)。微控制器IC1有一个输入多工器,可采用差分模式或单端模式。它还有两个DAC输出,
[嵌入式]
高分辨率传感器USB接口设计方案
  本设计中的电路包括一个混合信号微 控制器 、一只 USB UART(通用异步接收器/发射器),还有一个新颖的自适应模拟 传感器 输入电路。此电路可以将多种类型的传感器接到设计的两个模拟输入通道上,在一个USB主机上控制这些设备,读出 测量 数据。USB连接为电路提供 电源 。在 计算机 上就能用简单指令控制设备;甚至用终端软件也可以做测量工作。8051核有免费的工具, 便于做编程工作, 如IDE(集成开发环境)、调试器以及C编译器。   本设计采用了价格为8 美元的8051 架构微控制器, 还有一只PGA(可编程增益放大器),以及一只24位Σ-Δ ADC(图1、2和3)。微 控制器IC 1有一个输入多工器,可采用差分模式或
[电源管理]
<font color='red'>高分辨率</font>传感器<font color='red'>USB接口</font>设计方案
高性价比测温方案: 基于类比高性能16bit ADC ADX112的热电偶检测方案
【技术文章】高性价比测温方案:基于类比高性能16bit ADC ADX112的热电偶检测方案 摘要 热电偶(thermocouple)作为工业接触式温度测量的核心元件,以其直接的温度测量能力及将温度信号转换为热电动势信号的特性,广泛应用于各种工业测温场合。这种转换过程通过电气仪表(二次仪表)实现,将热电势信号准确转换为被测介质的温度值。热电偶以其结构的简洁性、制造的便捷性、宽广的测量范围、高精度、小惯性,以及便于远程传输的输出信号等优势,确立了其在工业测量中的重要地位。 尽管热电偶具备上述优点,但其输出的热电势信号相对较弱,通常最大不超过50mV,这为信号采集环节带来了一定的挑战。此外,为了确保测量的准确性,冷端补偿
[测试测量]
高性价比测温方案:  基于类比高性能16bit <font color='red'>ADC</font> ADX112的<font color='red'>热电偶</font>检测方案
24位ADC热电偶测温中的应用
  热电偶由于价格便宜、测量精度高、工作温度范围宽、构造简单、使用方便等优点,应用范围非常广。ITS-90中列出了如下8种最常见的热电偶类型及其测量温度范围。   在热电偶应用中,信号处理电路需要处理非常微弱的电压信号,以常用的K型热电偶为例,当测量-270℃温度时对应输出电压-6.458mV,测量1372℃温度时对应输出电压54.886mV,整个测量范围内温度每变化1℃,输出电压变化40uV。由于热电偶输出电压信号微弱,信号处理电路一般需要较大的增益,同时由于引线较长,往往会在信号上叠加较大的共模干扰噪声。因此信号采集处理的时候就需要,在提取并放大差分信号的同时,尽量抑制共模噪声对被测差分信号的影响。   传统的处理方法
[测试测量]
24位<font color='red'>ADC</font>在<font color='red'>热电偶</font>测温中的应用
山海半导体推出国际先进水平32位超高分辨率ADC
精密信号链芯片厂商山海半导体(SENSILICON)宣布推出32位超高分辨率ADC - SHC6686,该产品IP完全自主设计研发,拥有100%知识产权,性能达到国际先进水平,可广泛用于能源勘探和地震监测,自动化测试设备等精密测试测量仪器中。 产品典型应用 SHC6686的一个主要应用是地震监测,从地震数据中提取出的信息应用非常广泛,通过广泛的部署节点设备并将其互连,从各节点设备提取出来的大量信息经过科学分析或建模有广泛的应用,例如地球物理研究,能源勘探,建筑或工程结构的健康监测等领域。下面介绍两种常见应用: 能源勘探 地震勘探是地球物理研究和能源勘探的常用方法,其原理是利用人工方法激发的地震波在弹性不同的地层内传播规律来勘探
[手机便携]
山海半导体推出国际先进水平32位超<font color='red'>高分辨率</font><font color='red'>ADC</font>
小广播
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
更多每日新闻

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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