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来源:现代电子技术发布时间:2011-07-25715浏览
询问 AI摘要:为了实现对温度检测的高精度要求,利用12位分辨率的微功耗A/D转换芯片.ADS1286,配合AT89C2051单片机,对温度检测系统中的温度采集部分进行了硬件和软件设计。将该温度采集电路应用在气流式液相微萃取仪微型加热器的设计中,检测温度范围在0~350℃之间,温度检测精度达到±0.1℃。实践证明,该温度采集电路测量精度高,工作可靠稳定,适用于工业测控瓴域及智能化仪器仪表中对温度检测提出高精度要求的应用场合。
关键词:ADS1286;工业测控;温度采集;智能化仪器
温度检测在工业测控领域中较为常见,一般工业用温度检测系统对检测精度都有很高的要求。利用高精度A/D转换芯片及单片机可以方便地构成测量精度高,性能稳定的温度检测系统。本文采用12位串行控制的A/D转换芯片ADS1286,配合AT89C2051单片机对温度检测系统中的温度采集部分进行设计。ADS1286的串行接口使得电路设计简单,减少了连线,提高了系统的可靠性;较高的分辨率保证了温度检测的高精度要求。
1 芯片介绍
ADS1286是美国BURR—BROWN公司生产的12位微功耗A/D转换芯片,其供电电流仅为250μA,采样率为20 kHz,提供了一个用于两线或三线接口通信,并与SPI或SSI兼容的串行接口。微功耗以及串行接口的特点使得ADS1286非常适合于远距离及需要屏蔽的数据采集的应用场合。ADS1286采用8引脚小型DIP封装形式,VREF为参考电压输入端;+In为同相输入端;一In为反相输入端;GND为接地端;
ADS1286的工作时序如图2所示,上电后,
图2(a)与图2(b)的不同之处在于,在DOUT端由高位到低位输出12位A/D转换结果后,若DCLOCK端仍然维持时钟信号,则DOUT端从次低位(LSB+1位)开始由低到高再次输出A/D转换结果,直到/SHDN端电平出现由低到高的变化时停止。若该次A/D转换结果完整输出后,DCLOCK端时钟信号仍然有效,则DOUT端输出低电平信号,此过程如图2(b)所示。
2 温度采集部分硬件设计
在温度检测系统中,为了采集目标对象的当前温度,采用测温范围宽,稳定性好的铂电阻作为测温元件,由铂电阻构成的惠斯通电桥将温度信号转换成微小电压信号后,再经仪表放大器进行放大,得到放大的模拟温度信号。为了能够对采集温度信号进行处理,需要先将采集放大后的模拟温度信号转换为数字信号,然后再送入单片机处理。本文采用12位分辨率的模/数转换芯片ADS1286对采集到的模拟温度信号进行A/D转换,以减小A/D转换的量化误差,ADS1286是在AT89C2051单片机发送的时钟信号的控制下,并在片选有效时,通过串行数据输出端向单片机提供12位串行温度数据。温度采集部分的原理框图如图3所示。
温度采集电路如图4所示,由铂电阻Rt,电阻R1,R2,R3及可变电阻W1构成的惠斯通电桥用于测量目标的温度,铂电阻的阻值随温度变化发生相应的变化,惠斯通电桥也随之输出变化的电压。该输出电压较小,需将其接入如图4所示的AD620仪表放大器进行放,以满足A/D转换需要的输入电压范围。AD620仪表放大器具有低功耗,高增益的特点,通过调节外接可变电阻Rg的阻值改变放大倍数,其放大增益G=1+49.4 k/Rg。根据检测温度的范围,依次调节可变电阻W1及Rg,使得在最低和最高检测温度时,放大器输出分别为0和5 V,因此温度在检测范围内变化时,放大器可输出满足A/D转换需要的输入电压范围(0~5 V)。
模拟温度信号采集放大后,其输出信号通过+In引脚接入ADS1286芯片进行A/D转换,ADS1286芯片+VCC引脚接正电源Vcc,VREF引脚接基准电源VREF,-In及GND引脚接地。ADS1286芯片的DCLOCK,DOUT及
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