《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于動態(tài)跟蹤的消除系統(tǒng)溫漂和時漂的解決方案
陶桓齊,呂曉雁,,張 珩
(武漢科技學(xué)院 電子信息工程系,,湖北 武漢 430073)
摘要: 在研制和開發(fā)水浴溫度控制儀的過程中,由于現(xiàn)場干擾嚴(yán)重,,儀表出現(xiàn)嚴(yán)重的溫漂和時漂問題,,影響了儀表的精度和工作穩(wěn)定性。在原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,,增加了2個精密標(biāo)準(zhǔn)電阻,,用以動態(tài)實(shí)時跟蹤元器件參數(shù)值的變化,從而有效地解決了系統(tǒng)的溫漂和時漂問題,。該方法增強(qiáng)了系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性和抗干擾能力,,提高了元器件之間的互換性,。
關(guān)鍵詞: 實(shí)時跟蹤 溫漂 時漂
Abstract:
Key words :

摘  要: 在研制和開發(fā)水浴溫度控制儀的過程中,由于現(xiàn)場干擾嚴(yán)重,,儀表出現(xiàn)嚴(yán)重的溫漂時漂問題,,影響了儀表的精度和工作穩(wěn)定性。在原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,,增加了2個精密標(biāo)準(zhǔn)電阻,,用以動態(tài)實(shí)時跟蹤元器件參數(shù)值的變化,從而有效地解決了系統(tǒng)的溫漂和時漂問題,。該方法增強(qiáng)了系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性和抗干擾能力,,提高了元器件之間的互換性,。
關(guān)鍵詞: 溫度,;實(shí)時跟蹤;溫漂,;時漂

1 系統(tǒng)組成概述
  用于檢測潤滑制劑運(yùn)動粘度的水浴溫度測控儀,,以MCS-51系列的AT89C51為核心,構(gòu)成1個單片機(jī)測控系統(tǒng),,完成溫度檢測,、溫度顯示、數(shù)據(jù)處理及輸出控制,。溫控儀可巡回檢測三路溫度信號,,分別對應(yīng)3個檢測點(diǎn)。由鉑電阻溫度傳感器產(chǎn)生的溫度信號經(jīng)過調(diào)理電路轉(zhuǎn)換成電壓信號,,經(jīng)過放大,、A/D轉(zhuǎn)換,傳送至主機(jī)AT89C51進(jìn)行處理,,然后由帶有高速串行接口的8位LED控制驅(qū)動器PS7219實(shí)現(xiàn)溫度顯示,。同時,主機(jī)將檢測到的溫度信號與設(shè)定溫度值進(jìn)行比較,,輸出控制信號,,控制繼電器的閉合。本系統(tǒng)中89C51的P0口作為與A/D轉(zhuǎn)換芯片的數(shù)據(jù)接口,,采用查詢法讀取A/D轉(zhuǎn)換的結(jié)果,,而P1口、P2口,、P3口除用作特殊功能均可作為可編程的輸入輸出線,,無地址總線。這主要是因?yàn)锳T89C51內(nèi)部帶有4 KB的程序存儲器,,源程序均在芯片內(nèi)部,,無需外部擴(kuò)展程序存儲器[1-2],,系統(tǒng)設(shè)計框圖如圖1所示。

2 動態(tài)實(shí)時跟蹤解決系統(tǒng)時漂和溫漂的方法
  在硬件上,,鉑電阻測溫電路和調(diào)理電路的好壞是關(guān)系到整個系統(tǒng)精度和穩(wěn)定性的最關(guān)鍵性因素,。本文采用恒流源、多路模擬開關(guān)和測量放大器AD620實(shí)現(xiàn)的鉑電阻溫度傳感器的調(diào)理電路,,在設(shè)計過程中嘗試了兩種方案,,通過理論分析和實(shí)際測量結(jié)果的比較,最終選用了如下方案,,其電路圖如圖2所示,。

   此方案采用1片8通道多路模擬開關(guān)CD4051、2片雙路4通道多路模擬開關(guān)CD4052和2片測量放大器AD620,,R=100 Ω(調(diào)零電阻),。R2~R7=10 Ω,用以消除地端干擾,。多路模擬開關(guān)CD4051的通道選擇是通過A(P1.4),、B(P1.5)和C(P1.7)控制的。當(dāng)P1.4=0,,P1.5=0,,P1.7=0時,通道1選通,,恒流源的電流I通過鉑電阻RA,,同時鉑電阻兩端的電壓通過第2片CD4052以差模的形式取出并送入AD620,經(jīng)兩級放大后送到A/D,,避免了共模干擾,,提高了系統(tǒng)的抗干擾能力[3]?! ?/p>

  對于溫度測控系統(tǒng),,傳感器的調(diào)理電路對整個系統(tǒng)的精度起著至關(guān)重要的作用。在該系統(tǒng)中,,恒流源,、基準(zhǔn)電壓源和放大器分別存在著不同的時漂和溫漂,即便是在選用的器件比較好的情況下,,這種漂移很小,,但由于系統(tǒng)要長時間工作,這種日積月累的影響也不能夠忽略不計,。因此在上述基礎(chǔ)上增加了2個精密標(biāo)準(zhǔn)電阻,,通過它們來動態(tài)實(shí)時跟蹤恒流源的電流、基準(zhǔn)電壓源的電壓和放大器的放大倍數(shù)變化,去除了漂移對測量結(jié)果的影響[4],,鉑電阻調(diào)理電路如圖2所示,。
    在硬件基礎(chǔ)上,此方案的實(shí)時跟蹤是通過軟件方法來實(shí)現(xiàn)的,,具體方法是首先控制多路模擬開關(guān),,依次選通標(biāo)準(zhǔn)電阻R1,R0,,則A/D所對應(yīng)的電壓輸出分別為Vout1,,Vout0。設(shè)恒流源的電流為I,,2個放大器的放大倍數(shù)分別為K1和K2,,放大器反相輸入端基準(zhǔn)電壓源的電壓為V-。則有:

3 系統(tǒng)工作穩(wěn)定性測試
  為了驗(yàn)證此方案的可行性,,在系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行不關(guān)機(jī)的情況下,,實(shí)際測得了1組數(shù)據(jù),為了防止鉑電阻阻值隨環(huán)境溫度變化對測試結(jié)果的影響,,僅驗(yàn)證調(diào)理電路的好壞,,所以用1個150 Ω的可調(diào)電阻代替鉑電阻,在100~150 Ω范圍內(nèi)模擬鉑電阻,,由對應(yīng)的1組阻值實(shí)測出1組相對應(yīng)的溫度值。在此僅以其中的1路溫度信號來說明,,如表1所示,。

  由表1中的數(shù)據(jù)用最小二乘法求出鉑電阻阻值R與實(shí)測溫度值t之間的關(guān)系式。將測量數(shù)據(jù)列表進(jìn)行處理,,如表2所示,。

  設(shè)R=R0+A×t,應(yīng)用最小二乘法原理求取回歸參數(shù)R0,,A,,可得:
      

  由以上分析可知,采用此方案提高了系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性和抗干擾能力,;同時還提高了元器件之間的互換性,,即便是同種型號的元器件的參數(shù)值也并不是完全一致的。而采用這種動態(tài)實(shí)時跟蹤元器件參數(shù)值的方法,,則有效地解除了元器件之間參數(shù)值不一致的問題[6],。
  信號檢測傳感器調(diào)理電路是關(guān)系到整個系統(tǒng)精度的重要環(huán)節(jié),因此,,本方案雖然是以犧牲硬件資源的代價來改善系統(tǒng)的抗干擾性能和精度,,但考慮到現(xiàn)場干擾極大、環(huán)境惡劣的情況下,與其他方案比較起來,,顯然是可取的,。
參考文獻(xiàn)
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