1.5 A/D转换的实现
前面提到STC12C5A60S2是一款具有A/D转换功能的单片机,具有使用方便、简单、功能多等特点,其A/D转换最快只需90个时钟周期(和其工作频率有关),本系统采用其实现A/D转换。
STC12C5A60S2 将P1口作为8路A/D转换输入接口,在使用时只需将其设置为模拟接口,通过设置相应寄存器,便可完成A/D转换,不使用的管脚还仍可当普通管脚使用。本系统实现一路输入信号的A/D转换,因此只需设置一路即可,在本系统中使用P1.0口作为信号输入口。本系统实现A/D转换的原理如图5所示。
1. 6 后续工作
在AD完成后,还需进行数据分析,一般可以通过通信口(一般采用串口)发送给上位机,通过上位机对数据进行处理。根据具体系统的不同特点,数据处理方法也不尽相同,在此不做详细讨论。
本系统对不同大小的信号进行A/D转换后,获取到了一系列实际数据和理论数据,如表1所示。
通过Excel对A/D数据进行曲线绘制,发现系统A/D转换器具有较好的线性度。如图6所示。
2 实际应用
上文较详细的讨论了小信号的调理,A/D转换,及其处理方法,下面通过实例介绍其具体应用。
电阻应变片作为一种传感元件,常用来监测物体形变,一般将应变片贴在构件侧点上,构件受力后由于测点发生应变,电阻发生变化,产生微弱的电压变化,通过检测微弱的电压变化,可计算得到构件形变程度,从而达到监测构件状况的目的,指导相关工程人员进行处理。
本系统可应用在电桥产生的电压,一个电桥示意图如图7所示,图中R4、R3、R1、R2,为电桥4臂,R4、R3为阻抗大小固定电阻,R1、R2中一个为受力后阻值发生变化的电阻,R4、R3阻值大小相同,R1、R2未受力时阻值大小也相同。在未受力情况下,电桥3、4两点等电位,即电势差为0,如果将其作为AD620输入,则认为输入信号为0,称此时的电桥平衡。当R1或R2受力大小发生变化时,变化结果反映在其阻值上,通过欧姆定律可得,3、4两点电位不一样,即有电势差产生,此时电桥失衡,但此时的信号很微弱,不能直接采集,因此通过文中提到的信号调理电路,进行信号放大,即将电桥中3、4两点接入 AD620的2、3脚,通过放大后,然后进行A/D采集。
本系统在仿真时,使用自己搭建的简易电桥,如图8所示。
通过调节图中R2,产生不同的微弱信号,将简易电桥1,2端接入信号调理电路,后经A/D转换,即可实现微弱信号采集。简易电桥中1,2端对应图中3,4端。在此次模拟时,调节R2,使1,2两端产生约5.35 mV,调节信号调理电路中的外接电阻至160.7Ω,计算可得放大倍数约为308.4倍,A/D参考电压为4.256 V,通过测量AD620输出可得,电压大小为1.645 V,计算可得放大倍数G=1.647 V/5.35mV≈308,可知,放大效果良好(去除放大效果后,误差只有nV级)。通过多次A/D转换.返回结果均在0x018B左右,证明系统具有较高可信度(在实际系统中已有运用)。
3 结论
从芯片选型,电路设计等方便详细说明了小信号的采集系统的设计与实现:8位单片机STC12C5A60S2作为控制器和 A/D转换器;以AD620作为信号调理电路主芯片;以ICL7660S芯片为负电压产生芯片;电桥原理等。通过测试,很好地实现了功能,在实际系统中出色地完成了预期目标,具有一定实用价值。
关键字:仪表 放大器 AD620
编辑:神话 引用地址:主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620 六
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
基于SAEJ1939协议的CAN总线汽车仪表设计
汽车仪表是汽车与驾驶员进行信息交流的窗口,是汽车信息的中心,能够集中、直观、迅速地反映汽车在行驶过程中的各种动态指标,如行驶速度、里程、电系状况、制动、压力、发动机转速、冷却液温度、油量、各种危险报警。随着科技进步,汽车排放、节能、安全和舒适性等使用性能不断提高,汽车电子控制程度也越来越高。汽车电子控制装置必须迅速、准确地处理各种信息,并通过仪表显示出来,使驾驶员能够及时了解并掌握汽车的运行状态,以妥善处理各种情况。 这里给出一种基于CAN(Controller Area Network)总线的汽车仪表设计方案。该仪表利用CAN总线使其成为车身网络一部分,遵循SAE J1939协议读取发动机转速、水温等信息。仪表还能接收传感器的车
[单片机]
采用接地设计的仪表放大器和加速度计在高温下进行工作
本介绍8229(210 C)和ADXL206加速度计(175 C)在高温下工作的情况。两款器件均采用“接地”设计,属于市场上首款此类产品。
[机器人]
Mouser开始供应ADI新款仪表放大器
2013年9月11日——Mouser Electronics即日起供货Analog Devices新款仪表放大器AD8422,该产品是款高精度、低功率、低噪声、低失真的轨到轨仪表放大器,性能极为优异。
AD8422处理信号时失真极少,在整个输出范围内均不受负载影响。偏置电流极低,在高源阻抗下不会产生误差,支持多个传感器多路复用至输入端。电压噪声和电流噪声低,非常适合测量惠斯登电桥。有可靠的输入保护功能,可在不牺牲噪声性能的前提下确保稳定性。ESD抑制能力高,输入端最多可承受对面供电轨40V以内的持续电压。利用单个电阻即可设置增益,增益范围为1至1000。可通过基准引脚设置精确的失调电压。额定工作温度范围为−40°C至
[模拟电子]
基于Pspice的放大器环路的稳定性分析
虽然在较低频率下可以较轻松地检查一个简单放大器的稳定性,但评估一个较为复杂的电路是否稳定,难度可能会大得多。本文使用常见的Pspice宏模型结合一些简单的电路设计技巧来提高设计工程师的设计能力,以确保其设计的实用性与稳定性。
导致放大器不稳定的原因
在任何相关频率下,只要环路增益不转变为正反馈,则闭环系统稳定。环路增益是一个相量,因而具有幅度和相位特性。环路由理想的负反馈转变为正反馈所带来的额外相移即是最常见的不稳定因素。环路增益相位的“相关”频率,一般出现在环路增益大于或等于0dB之处。
图1:总等效噪声密度-反馈电阻关系曲线。
如图2所示的放大器电路,通过断开环路,测量信号
[单片机]
可变增益放大器构成线性的射频调制器
可变增益放大器构成线性的射频调制器
[模拟电子]
宽带ALC放大器电路及工作原理
电路的功能 这是一种将输入电平不稳定的信号稳定在一定电平上的电路,用于性能要求高的电路中,在这些信号发生器中,由于频率特性不平坦,输出电平会有波动,如果加入本电路,则能进行自动控制,使信号保持一定的振幅。此外,为了降低输出阻抗,电路加了推挽冲级。 电路工作原理 本电路采用了可由外部电压控制放大倍数的宽带放大器IC,从而具有20DB的压缩特性。 输入电路中,带有★标记的电阻是为降低输入电平而加的,驱动50欧负载时,因为TL026难以获得较大的输出振幅,所以在电路中增加了由晶体管组成的推挽缓冲放大器,以减轻TL026的负担。 TL026的输出为差动式,如果负载电阻不相等,频率特性就会发生变化,所以在引线上
[电源管理]
监控基站功率放大器的优化方案
蜂窝通信的发展与先进调制方案的关系日益密切。在最新一代(2.5G和3G)基站中,设计策略包括实现高线性度同时将功耗降至最低的方法。例如,通过监控 基站功率放大器 (PA)的性能,可使PA的输出功率最大化,同时获得最佳线性度和效率。幸运的是,采用针对该目的量身定做的分立集成电路(IC),就可以很简单地监控PA的输出电平。
无线基站在功耗、线性度、效率和成本方面的性能主要取决于信号链中的PA。硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管所具有的低成本和大功率性能优势,非常适合于现代蜂窝基站PA设计。线性度、效率和增益的内在平衡决定着LDMOS PA晶体管的最佳偏置条件。
基于环保原因,基站电源效率的优化也是电信业
[模拟电子]
探究STM32G4系列控制器中运算放大器的应用
最近在开发一款产品的过程中用到了STM32G4系列的产品STM32G491,了解到该产品的一些优势,不仅其数字处理能力强大,更重要的是集成了丰富的模拟外设电路 - 多路模拟开关/比较器/运算放大器、ADC、DAC、温度传感器等,而且运算放大器的结构和增益都可以编程,非常灵活,能够满足大多数场景的应用,比如电机控制、工业设备、仪器仪表、数字电源等产品。 顺便讲一下,这颗芯片用在电赛中会非常合适 - 功能强大、产品指标较高,使用便捷。 虽然单颗器件的价格会高一些,但高集成度节省了板卡的面积,降低了BOM的整体成本,当然更重要的是其灵活性。 这颗器件的数字信号处理能力也非常强,比如带有FPU功能的Cortex M4内核能够运行到
[单片机]