本应用中用到ADuC7061的特性如下:
1.内置可编程增益放大器(PGA)的24位Σ-Δ型主ADC:PGA的增益在本应用的软件中设置为32。
2.可编程激励电流源,用来强制受控电流流经RTD:双通道电流源可在0 μA至2 mA范围内以200 μA步进配置,本例设置为200 μA。
3.ADuC7061中ADC的外部基准电压源:对于本应用,我们采用比率式设置,将一个外部基准电阻(RREF)连接在外部VREF+ 和VREF- 引脚上。或者,也可以在ADuC7061中提供1.2 V内部基准电压源。
4.ARM7TDMI内核:功能强大的16/32位ARM7内核集成了32 kB闪存和SRAM存储器,用来运行用户代码,可配置并控制ADC,通过RTD处理ADC转换,以及控制UART/USB接口的通信。
5.UART: UART用作与PC主机的通信接口。
6.两个外部开关用来强制该器件进入闪存引导模式:使S1处于低电平,同时切换S2,ADuC7061将进入引导模式,而不是正常的用户模式。在引导模式下,通过UART接口可以对内部闪存重新编程。
本电路使用的RTD为100 Ω铂RTD,型号为Enercorp PCS 1.1503.1.它采用0805表贴封装,温度变化率为0.385 Ω/°C。
注意,基准电阻RREF应为精密5.62 kΩ (±0.1%)电阻。
ADuC7061的USB接口通过FT232R UART转USB收发器实现,它将USB信号直接转换为UART。除下图所示的去耦外,USB电缆本身还应采用铁氧体磁珠来增强EMI/RFI保护功能。本电路所用铁氧体磁珠为Taiyo Yuden #BK2125HS102-T,它在100 MHz时的阻抗为1000 Ω。
本电路必须构建在具有较大面积接地层的多层电路板上。为实现最佳性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术。
关键字:ADuC7061 RTD USB供电 温度监控器
引用地址:
基于ADuC7061和外部RTD构建的USB供电温度监控器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:14
基于LabVIEW的多通道温度测量系统设计
为了多种应用环境下的多点温度测量,设计一种基于LabVIEW的多通道温度测量系统。系统是基于LabVIEW图形化开发环境,利用RTD作为温度传感器,连续采集传感器信号,经过N19219四通道RTD输入模块进行信号调理,通过USB接入计算机,进行信号的连续采集测量,实时显示各通道信号并进行温度数据的分析处理。系统测试结果表明,测量系统的精度为0.01℃,有效测量范围为0~+300℃,验证其有效可行。 温度是工业生产和科学实验中常见的工艺参数之一,而且在许多工程项目中温度指标也是不可或缺的重要参数。例如碳化铁反应速率随操作时的变化而升降,反应过程中操作温度的高低不但影响反应完成所需的时间,还影响到转化率的大小。因此,准确、方便地获取
[测试测量]
RTD温度测量系统对ADC的要求
本文介绍常用的3线和4线电阻温度检测器(RTD),以及传感器与ADC接口所需的电路,并说明对ADC的性能要求。 RTD RTD适合测量–200°C至+800°C的温度,在该温度范围内,这些器件的响应接近线性。RTD使用的典型元素有镍、铜和铂,100 Ω和1000 Ω铂制RTD最为常见。RTD有2线、3线或4线形式,其中3线和4线形式最为常用。RTD是无源传感器,需要一个激励电流来产生输出电压。RTD的输出电平从数十毫伏到数百毫伏不等,取决于所选的RTD。 3线RTD接口和构建模块 图1显示了一个3线RTD系统。 AD7124-4/AD7124-8包括该系统所需的全部构建模块。为了全面优化该系统,需要2个完美匹配的电
[测试测量]
重新设计基于RTD的温度传感器,以适应智能工厂时代
摘要 本文介绍如何快速重新设计电阻温度检测器(RTD)工业温度传感器,以更小尺寸、支持灵活通信和远程配置的产品,满足智能工厂对温度测量器件的需求。使用高度集成的模拟前端(AFE)和IO-Link®收发器可以实现上述目标。 简介 老话常说“没坏就别去修它”,劝诫我们不要动手改动性能可靠、正常运行的设备。可以说,这条建议适用于许多RTD传感器电路设计,而全球工业制造工厂通常使用这些传感器实现安全、高效的温度测量。但是,要满足工业4.0的要求,需要提高工厂智能化水平,那么很显然,现有的许多RTD传感器无法满足这些环境的工作要求。更小的外形尺寸、灵活通信和远程配置能力,这是自动化工程师现在需要工业温度传感器提供的一些功能,但
[传感器]
小电流充电器为USB-单节电池系统提供电池备份
作者:Budge Ing,应用工程师,Maxim Integrated 引言 本方案为低功耗应用解决了一个非常特殊的电池备份问题。当12VDC电源中断时,用户需要一个集成方案,为备份电池提供充电和电源切换。当电压下降至3.0V时,您尤其需要一个断开电池的途径,这里不考虑电量计管理问题。 应该说市场上有大量方案可以解决负载供电和充电问题。然而,这里讨论的设计非常容易实现,而且可以独立工作,无需微控制器,设计灵活、成本低。该方案采用模拟电路实现,无需编程。占用非常小的PCB面积,可满足空间受限应用的要求。 该设计的灵感来源于射频(RF)系统。实际上,该电路对于任何低功耗移动装置(例如,定期发射无线信号的装置)非常有用。大多数U
[电源管理]