数字电位器X9312在功率调节电路中的应用

最新更新时间:2006-10-27来源: 电子设计应用关键字:传感器  PID  温度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言

  在科学研究和工业生产的许多领域中,人们都需要对各类加热炉的内部温度进行监测和控制。采用单片机来对它们进行监测控制不仅具有控制方便、简单、灵活等优点,而且可以大幅度提高受控对象的技术指针。

  单片机通常是通过输入信道将温度传感器感受到的被控对象当前温度转变为数字量并输入到单片机内,单片机求出输入的当前温度值与设定值的偏差,并根据该偏差进行PID运算,最后根据PID运算的结果,通过功率调节电路改变给定周期内加热丝的通电时间来实现对温度的控制。功率调节电路调节功率的实质是利用占空比的调节来改变加热丝的平均功率,整个控制系统是一个典型的死循环系统。功率调节电路是控制系统的执行机构,不仅要求输出功率大,还要求能根据需要对输出功率进行精确的调节,是系统中最关键、最昂贵的组成部分,也常常是故障率最高的部分。

  本文采用Xicor数字电位器X9312和NE555组成占空比可调的脉冲振荡器,驱动固态继电器实现功率调节的功率调节电路及其单片机控制程序。该电路用于某型标准恒温油槽中作为自动控制系统的执行机构,取得了理想效果。


        图1 X9312的结构框图

   
         图2 X9312的引脚配置图


       图3 NE555组成的占空比可调的脉冲振荡器


       图4 带微调数字电位器的调功器电路图

  数字电位器X 9312

  数字电位器一般用电阻数组和多路仿真开关组合实现电阻值的改变,克服了仿真电位器噪声大、磨损大、怕振动、寿命短的主要缺点。尤其重要的是数字电位器具有可编程能力,可方便地实现与单片机的接口,实质上是一种特殊的数模转换器。其仿真量输出不是电压或电流,而是电阻或电阻比率,允许用户直接过程控制,利用电阻值或电阻比率变化进行参数调整。

  Xicor 公司生产的非易失性数字电位器可以满足各种分辨率和控制精度的要求,几乎可取代所有仿真电路中的机械电位器。X9312是Xicor 非易失性数字电位器系列中的典型产品之一,图1为X9312的结构框图,图2是X9312的引脚配置图。

  X9312有三个组成部分:电阻数组;非易失性存贮器;输入控制、计数器、译码器。

  X9312的电阻数组带温度补偿,包含99个电阻单元,在每两个单元之间和两个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元的位置由、和三个输入端控制。只有置低,X9312被选中,才能使和输入端接受信号。在输入端由高变低时将增加或减少(这取决于输入端的状态)7位计数器的值,计数器的输出被译码,进行一百选一的操作,使滑动端的位置沿电阻数组移动。计数器的值不会从全0跳至全1,也不会从全1跳至全0,因此滑动端到达电阻数组的一个极端时不会跳至另一极端而循环往复。滑动端的位置可以被贮存到一个非易失性存贮器中,因而在下一次上电工作时可以重新调用。X9312的分辨率等于最大的电阻值除以99。例如X9312T(100KΩ)的每两个抽头间的阻值为1010Ω。

  基于X9312的功率调节电路

  图3(a)是用NE555组成的占空比可调的脉冲振荡器,该振荡器占空比调节范围较大,NE555工作于无稳态工作方式。此电路实现占空比调节的关键器件是电位器W,数字电位器X9312用于图3(a)的电路中,替换机械电位器,就可在单片机控制下直接调整输出脉冲的占空比,驱动固态继电器实现功率调节,其电路如图3(b)所示。

  某型标准恒温油槽是根据国家颁布的计量检定规程要求而专门设计制造的,主要用于温度传感器检定,最大加热功率为4000瓦,工作温度可在0℃~300℃间根据需要设定,达到设定温度并稳定后,要求15分钟内温度波动小于±0.01℃,在对该型恒温油槽进行改进时,采用了基于数字电位器X9312的功率调节电路作为控制系统的执行机构。由于该标准恒温油槽对温度波动的要求很高,因此要求功率调节电路能进行非常精细的功率调节。而数字电位器由于生产工艺等因素的限制,目前其抽头数最大一般为256,图3电路中的X9312的抽头数仅为100,也就是说图3电路只能按加热丝最大功率的百分之一的分辨力进行功率调节,其功率调节精度难以满足恒温油槽的要求。为此,在图3电路的基础上增加了微调数字电位器,使功率调节分辨能力达到加热丝最大功率的万分之一,图4为其电路图。

  图中数字电位器U2、U4是粗调电位器,两者同步调节,选用X9312TP,阻值为100KW,抽头数为100,每一档阻值约为1KW。U3是微调电位器,选用X9312ZP,阻值为1KΩ,抽头数为100,每一档阻值约为10Ω。微调电位器将粗调电位器的每一档又分为100档,因此分辨能力为最大加热功率的万分之一。固态继电器选用30A/220V交流过零型。R1、R2决定占空比的最大值和最小值,应尽可能的小,以增大功率调节范围,但受数字电位器滑动端所能承受最大电流的限制,应根据需要综合考虑。X9312滑动端所能承受的最大电流为±1mA,选择图中阻值时,实测X9312滑动端电流约为0.1mA,必要时R1、R2可进一步减小,但已满足了恒温油槽功率调节范围的需要,为保证数字电位器的安全工作,R1、R2没有选择更小的阻值。电容C应选择漏电小的钽电解电容,其容量决定固态继电器的开关周期。

  单片机控制程序

  单片机对功率调节电路进行调节的程序框图如图5所示。其中单片机的P2.4、P2.5、P2.6、P2.7引脚分别接微调电位器片选、粗调电位器片选和升/降控制输入引脚、输入时钟引脚,P2.6、P2.7为微调和粗调电位器共享,根据片选信号区分两电位器。

  程序中,位寻址单元SIGN1为PID运算所决定的功率调整方向,SIGN1为1时,减小功率;为0时,增大功率。单片机的58H、59H单元为调整量寄存器,存放PID运算结果,决定调整量的大小,功率调节子程序执行完时,该寄存器应为全0。内存的W0P、W1P单元记录微调、粗调电位器当前所处的位置,当W0、W1均位于最高(低)端时,说明加热功率为最大(小),此时已无法继续增大(减小)功率,因此不作调整。

  
         图5 功率调节电路调节程序框图

  结语

  用该电路改进的恒温油槽经测试完全符合计量检定规程的要求,15分钟内的温度波动小于±0.01℃。适当调整控制系统的PID参数后用于某型恒温水槽,其15分钟内的温度波动小于±0.008℃,优于计量检定规程要求的±0.01℃温度波动要求。

  基于数字电位器X9312的功率调节电路在实际应用中体现出以下特点:电路结构简单,调试方便,整个功率调节电路仅十余个组件,只要焊接无误,几乎不需要调试;成本低,除固态继电器需根据加热功率选择外,其它器件总成本非常低;单片机仅在需要改变功率时对数字电位器进行操作,不操作时调功器保持最后一次操作所确定的功率,不需要单片机不断地对I/O引脚进行操作以产生控制脉冲,不占用片内的定时器,软件编写十分方便;适用范围广,只要更换合适的固态继电器,就能用于小到几瓦、大到几十千瓦的功率调节中,不仅能用于直流电、单相交流电,还能用于三相交流电。

关键字:传感器  PID  温度 编辑: 引用地址:数字电位器X9312在功率调节电路中的应用

上一篇:用DSP实现高功率因数PWM整流器的控制
下一篇:提供宽范围负载阻抗的有源可变电阻器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47

基于片上系统芯片的传感器模块设计
   1 引言   随着网络时代的到来和信息化要求的不断提高,特别是Internet的不断普及和Intranet在企业中日益增多,为此,将计算机网络技术和智能传感器技术相结合就有必要和可能。智能传感器网络概念由此而产生。智能传感器网络化技术致力于研究智能传感器的网络通信功能,将传感器技术,通信技术和计算机技术融合,实现信息的采集、传输和处理真正统一和协同。本文研制了一种基于片上系统芯片的传感器模块软硬件设计。    2 传感器模块硬件系统结构   传感器模块(STIM)原理框图如图1所示,主要包括:变送器阵列模块、信号调理模块、多通道数据采集模块、TEDS模块及TII智能接口等部分。为了增强系统的集成度,设计
[模拟电子]
stm8的18b20温度显示程序
单片机源程序如下: #include stm8s.h #include Cry12864.h #include temp.h #include tim1.h void LcdDisplay(int temp) ; uint a; void main( void ) { CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//内部时钟1分频16m Ini_Lcd();//液晶初始化 Tim1_Init();//时钟初始化 while(1) {LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp()); } }
[单片机]
一种基于电荷泵的CMOS图像传感器
0 引 言 CMOS图像传感器(CIS)使用标准的CMOS工艺制造,与电荷耦合器件(CCD)相比,CMOS图像传感器具有低功耗、高集成度和功能灵活的特点,在便携式及其它特殊环境中有巨大的应用前景。近些年对CMOS图像传感器的研究中,动态范围(DR)一直是一个热点。CMOS图像传感器中的动态范围被定义为最大非饱和信号与无光照条件下的噪声标准差的比值。动态范围是图像传感器中非常重要的指标,对图像的质量有很大的影响,提高动态范围可以提高图像的对比度和分辨率。已经有多种方案被提出来提高动态范围:Chen Xu等在像素单元中使用PMOS作为重置(Reset)开关,并使用互补的源极跟随器将信号调整至轨对轨,但这个结构占用了许多像素中的面积
[传感器]
一种基于电荷泵的CMOS图像<font color='red'>传感器</font>
热电偶放大器AD8494温度测量
热电偶放大器AD8494内置一个片内温度传感器,一般用于冷结补偿,将热电偶输入端接地,该器件便可用作一个独立的摄氏温度计。在这种配置中,放大器在片内仪表放大器的输出引脚与(一般接)参考引脚之间产生5 mV/°C的输出电压。这种方法有一个缺点,当测量较窄范围的温度时,系统分辨率不佳。考虑这一情况:采用5 V单电源供电的10位ADC具有4.88 mV/LSB的分辨率。这意味着,图1所示的系统具有约1°C/LSB的分辨率。如果目标温度范围较窄,例如20°C,则输出改变幅度为100 mV,ADC的可用动态范围仅有1/50得到利用。 图1. 简单温度计 图2所示的电路能够解决这一问题。同上述配置一样,放大器在仪表放大器的输出引脚与参考
[测试测量]
热电偶放大器AD8494<font color='red'>温度</font>测量
基于无线传感器网络的核电装备状态监测系统设计
0 引 言 随着现代化大生产的发展和科学技术的进步,核电装备的结构越来越复杂,功能越来越完善,自动化程度也越来越高。因此对核电设备运行状态进行监测就变得很重要。例如1979年3月美国发生的三里岛核电站事故和1986年4月前苏联发生的切尔诺贝利核电站事故,再三地向人们诠释了安全操作的重要性。传统的监测系统要么是离线监测,要么是基于有线的设计。然而有线存在很多不可避免的缺点,主要体现在: (1)网络维护困难,新增或者减少传感器都很麻烦,消耗大量人力物力资源; (2)人难以接近的位置,如核电站的深层设备、旋转机械转动部分、危险区域及运动的设备,无法对传感器进行有线连接; (3)有线一般公用电源,如果没有良好的有线隔离,将导
[工业控制]
基于无线<font color='red'>传感器</font>网络的核电装备状态监测系统设计
飞思卡尔MEMS加速计传感器用于便携产品
  飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor)目前正通过引入高敏感度的XYZ三轴加速计,满足当今智能移动设备领域日益增长的移动感应需求。   从MP3播放器到PDA,再到超小的笔记本电脑,当今的消费者正在越来越多地通过其使用的便携式电子设备的种类以及对这些设备的定制方式来彰显自己的个性。便携式设备的设计人员也在不断寻找新途径,以便在不增加设备尺寸的情况下,让设备具有更大的显示屏和更多的新功能。设计人员还结合旨在保护易碎的电子组件安全的移动感应技术,试图生产出更加稳定可靠的便携式设备。对于那些需要在小型封装中获得快速响应速度、低电流消耗、低电压的运行和休眠模式的客户来说,飞思卡尔的MMA7360L、 MM
[传感器]
TI推出业界最高精度单芯片毫米波传感器产品组合
用于汽车雷达、工业和基础设施应用的最小封装尺寸 CMOS传感器产品组合 德州仪器(TI)正将前所未有的高精度和智能化引入包括汽车、工厂和楼宇自动化、以及医疗市场在内的广泛应用中。TI的全新毫米波单芯片互补金属氧化物半导体(CMOS)产品组合包括5个解决方案,横跨具有完整端到端开发平台的76至81GHz传感器的两大产品系列。AWR1x和IWR1x传感器产品组合提供比目前市场上毫米波解决方案高3倍的感测精度,样片现已供货。精密模拟设计技术与数字信号处理的完美结合能够让设计人员在其系统中实现智能化和非接触式感测。 毫米波传感器产品组合的主要特性和优势 高度集成:借助全集成式CMOS单芯片(集成同类产品中最佳的数字信号
[物联网]
TI推出业界最高精度单芯片毫米波<font color='red'>传感器</font>产品组合
PID算法三个参数的控制作用
看起来PID高大尚,先被别人唬住,后被公式唬住,由于大多数人高数一点都不会或者遗忘,所以再一看公式,简直吓死。 直接从网上找了PID相关公式截图如下。 了解了很浅的原理后,结果公式看不懂,不懂含义,所以最终没有透彻。我这里先对公式进行剖析,公式理解明白了,结合网上的一些PID讲述的例子,就明白了。 先对PID这三个系数的含义进行简单扫盲。同时也防止自己遗忘。P是比例系数,I是积分系数、D是微分系数。 下面对PID这三个系数进行详细说明:演示PID三个参数的控制作用。 ▎比例系数P 比例系数P是干什么用,其实如果现在你是初中生的话,你一下子就懂了,比例系数就是用在穿过(0,0)这个坐标点直线的放大倍数k,k越大,
[嵌入式]
<font color='red'>PID</font>算法三个参数的控制作用
小广播
最新电源管理文章

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

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