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    基于MSP430F5529的低功耗寬溫高精度程控電流源

    2015-01-27 05:10:57銳,熊
    自動(dòng)化與儀表 2015年8期
    關(guān)鍵詞:恒流源電流值檔位

    李 銳,熊 杰

    (長(zhǎng)江大學(xué) 電子信息學(xué)院,荊州 434023)

    隨著電子線路技術(shù)的發(fā)展,人們對(duì)傳統(tǒng)的電流源提出了越來(lái)越高的要求[1]。目前,市場(chǎng)上一般的直流電流源往往固定輸出一種電流值,不便于通用。有些電流源雖能實(shí)現(xiàn)數(shù)控但存在著電流輸出范圍小[2]、步進(jìn)不連續(xù)可調(diào)、穩(wěn)定性差等缺點(diǎn)。文中介紹一種基于MSP430單片機(jī)的恒流源,它可實(shí)現(xiàn)0~20 mA,0~2 mA,0~200 μA 3 個(gè)檔連續(xù)可調(diào)、輸出電流可預(yù)置、輸出電流信號(hào)可直接顯示,并且具有過(guò)壓保護(hù)功能。

    1 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

    整個(gè)系統(tǒng)由MSP430單片機(jī)、A/D轉(zhuǎn)換、D/A轉(zhuǎn)換、鍵盤(pán)與顯示電路、恒流電路、系統(tǒng)電源、過(guò)壓保護(hù)等部分組成。其中,MSP430單片機(jī)F5529LP主要完成對(duì)數(shù)據(jù)的采集、分析、顯示、傳輸控制;D/A將設(shè)定的電流值轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)并提供給壓控恒流源;用千分之一的精密電阻將電流信號(hào)轉(zhuǎn)化為電壓信號(hào)[3],然后A/D采集傳輸?shù)絾纹瑱C(jī)進(jìn)行處理,A/D轉(zhuǎn)換器采樣回來(lái)的電流經(jīng)過(guò)單片機(jī)處理后傳送到LED,用以顯示當(dāng)前的實(shí)際電流值;恒流源模塊電路的設(shè)計(jì)是系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)的核心,它是用電壓來(lái)控制電流的變化,為了能產(chǎn)生恒定的電流,系統(tǒng)采用電壓閉環(huán)反饋控制。原理框圖如圖1所示。

    圖1 系統(tǒng)框圖Fig.1 System block diagram

    1.1 單片機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

    在本設(shè)計(jì)中,控制芯片主要完成與A/D、D/A的數(shù)據(jù)通信及對(duì)其數(shù)據(jù)的處理,實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)給定量的設(shè)定和對(duì)輸出量的采樣與顯示。同時(shí)還檢測(cè)各種故障信息,及時(shí)地發(fā)出相應(yīng)的報(bào)警信號(hào)。此外,由于系統(tǒng)屬于強(qiáng)EMI源,對(duì)主控制器芯片的抗干擾性能和故障處理能力有較高的要求,所以控制芯片采用MSP430F5529低功耗單片機(jī)。

    1.2 AD、DA轉(zhuǎn)換電路

    系統(tǒng)要求輸出的電流信號(hào)為3個(gè)檔位0~20 mA,0~2 mA,0~200 μA,步進(jìn)為 1 μA,且要求顯示數(shù)值,因此,給定量的執(zhí)行元件D/A轉(zhuǎn)換器與檢測(cè)元件A/D轉(zhuǎn)換器至少需要11位的轉(zhuǎn)換精度。結(jié)合系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求,并考慮到單片機(jī)的I/O接口資源等因素,選用串行數(shù)據(jù)傳送方式的TLC2543(11路輸入通道)和TLV5618(2路輸出通道)2款芯片(轉(zhuǎn)換精度均為12位的集成芯片),其量化精度能達(dá)到1/4096,經(jīng)過(guò)處理能達(dá)到設(shè)計(jì)的精度要求。

    TLC2543芯片用于將電流檢測(cè)電路輸出的模擬電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)回送給單片機(jī),由單片機(jī)將該反饋信號(hào)與預(yù)置值比較,根據(jù)兩者間的差值調(diào)整輸出信號(hào)大小,由此構(gòu)成反饋調(diào)節(jié),提高輸出電流的精度。同時(shí),A/D轉(zhuǎn)換器采樣回來(lái)的電流經(jīng)過(guò)單片機(jī)處理后傳送到LED,用以顯示當(dāng)前的實(shí)際電流值。

    D/A轉(zhuǎn)換器將設(shè)定的電流值轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)并提供給壓控恒流源,控制恒流源的輸出大小。TLV5618是雙通道12位電壓輸出型DAC,具有靈活的三線串行接口, 并且和 TMS320、SPI、QSPI、微帶線串行接口兼容。16位串行線包括4位控制線和12位數(shù)據(jù)線,在電源輸入端并聯(lián)1個(gè)0.1 μF的電容去耦,同時(shí)并聯(lián)1個(gè)10 μF的電解電容來(lái)提高供電的穩(wěn)定性。如圖2所示為AD、DA轉(zhuǎn)換電路圖。

    圖2 AD、DA轉(zhuǎn)換電路Fig.2 AD、DA switching circuit

    1.3 恒流源電路的設(shè)計(jì)

    1.3.1 恒流源模塊電路的設(shè)計(jì)原理

    恒流源模塊電路的設(shè)計(jì)是本系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)的核心,該恒流源電路是用電壓來(lái)控制電流的變化[4]。為了能產(chǎn)生恒定的電流,采用電壓閉環(huán)反饋控制。該電路由運(yùn)算放大器、IRF540N溝道場(chǎng)效應(yīng)管、精密電阻等組成。精密電阻從輸出端進(jìn)行取樣,再與基準(zhǔn)電壓比較,并將誤差電壓放大后反饋到調(diào)整管,使輸出電壓在電網(wǎng)電壓變動(dòng)的情況下仍能保持穩(wěn)定[5]。電路中調(diào)整管采用大功率IRF540N溝道場(chǎng)效應(yīng)管,能較好地實(shí)現(xiàn)電壓近似線性地控制電流。運(yùn)算放大器采用高精度的OP07作為電壓跟隨器。當(dāng)Ui一定時(shí),運(yùn)算放大器的 Ui=Uf,Io=Is=U1/Rs,場(chǎng)效應(yīng)管的Ic≈Ie。基極電流相對(duì)很小,可忽略不計(jì),所以Io=Is=Ui/Rs,即Io不隨RL的變化而變化,從而實(shí)現(xiàn)壓控恒流。

    1.3.2 運(yùn)放的選型

    由于恒流源中的運(yùn)放作為電壓跟隨器,要求低噪聲、低溫漂、高開(kāi)環(huán)增益、高穩(wěn)定性。所以運(yùn)放選擇OP07,它是一種低噪聲、超低失調(diào)電壓、非斬波穩(wěn)零的雙極性運(yùn)算放大器。由于OP07具有非常低的輸入失調(diào)電壓(對(duì)于OP07最大為25 μV),所以O(shè)P07在很多應(yīng)用場(chǎng)合不需要額外的調(diào)零措施。OP07同時(shí)具有輸入偏置電流低(OP07A為±2 μA)和開(kāi)環(huán)增益高(對(duì)于OP07為 300 V/mV)的特點(diǎn),這種低失調(diào)、高開(kāi)環(huán)增益的特性使得OP07特別適用于高增益的測(cè)量設(shè)備和放大傳感器的微弱信號(hào)等方面。

    1.3.3 電流源檔位的切換

    電流源檔位由 100 Ω,1 kΩ,10 kΩ,91 kΩ,1 MΩ歐精密電阻和5個(gè)低通態(tài)電阻(0.9 Ω)的模擬開(kāi)關(guān)TS5A3166DBVR共同組成,前3個(gè)精密電阻用于電流源檔位的切換;100 Ω對(duì)應(yīng)的檔位2 mA~20 mA,1 kΩ 對(duì)應(yīng)的檔位 200 μA~2 mA,10 kΩ 對(duì)應(yīng)的檔位0 μA~200 μA。當(dāng)進(jìn)行測(cè)量電阻時(shí)模擬開(kāi)關(guān)會(huì)控制這5個(gè)精密電阻自動(dòng)的切換,從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)換擋。如圖3所示為恒流源電路。

    圖3 恒流源電路Fig.3 Constant current source circuit

    本文中設(shè)計(jì)的電流源過(guò)壓保護(hù)模塊是當(dāng)恒流源的電壓超過(guò)運(yùn)放的最大供電電壓時(shí)切斷恒流源的供電電路。斷路蜂鳴器報(bào)警電路當(dāng)恒流源出現(xiàn)斷路時(shí)蜂鳴器報(bào)警,提示恒流源部分出現(xiàn)斷路的情況。人機(jī)交換電路是由5個(gè)獨(dú)立按鍵組成,分別為功能鍵、增加鍵、減小鍵、電阻測(cè)量按鍵、復(fù)位鍵。顯示電路采用128*64點(diǎn)陣液晶模塊(12864液晶),顯示電流的預(yù)設(shè)值、實(shí)際值和電阻測(cè)量值。

    2 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

    軟件部分的設(shè)計(jì)主要通過(guò)按鍵進(jìn)行預(yù)設(shè)電流值的輸入顯示、實(shí)際的電流值的顯示、控制電壓的輸出和采集、電阻測(cè)量數(shù)據(jù)處理和顯示。在進(jìn)行電阻測(cè)量時(shí),由于恒流源電路的工作,只需要檢測(cè)運(yùn)放同向端和反向端的電壓值是否相等。但系統(tǒng)要求測(cè)量電阻范圍寬,故需通過(guò)模擬開(kāi)關(guān)來(lái)選擇電路,最后把采集的電壓值送至AD,經(jīng)過(guò)F5529運(yùn)算后得出所測(cè)電阻阻值,系統(tǒng)流程如圖4所示,電阻測(cè)量流程如圖5所示。

    圖4 系統(tǒng)流程圖Fig.4 System flow chart

    3 結(jié)語(yǔ)

    基于MSP430單片機(jī)的數(shù)控恒流源設(shè)計(jì)中,最初采用的模擬開(kāi)關(guān)是SN74HC4066N四路模擬開(kāi)關(guān),但在調(diào)試的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)它的通態(tài)電阻太大(約50 Ω),最終采用TS5A3166DBVR低通態(tài)電阻(0.9 Ω),大大降低了程序的設(shè)計(jì)難度,同時(shí)提高了系統(tǒng)精度;單片機(jī)對(duì)檢測(cè)回來(lái)的電壓值進(jìn)行算法濾波,使檢測(cè)值穩(wěn)定準(zhǔn)確;系統(tǒng)具備 0~20 mA,0~2 mA,0~200 μA 3個(gè)檔電流可預(yù)置、可步進(jìn)調(diào)整及能同時(shí)顯示電流預(yù)置值和實(shí)測(cè)值等功能,并且具有電阻測(cè)量功能。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該數(shù)控恒流源系統(tǒng)穩(wěn)定、精確度高,具有一定的推廣價(jià)值。

    圖5 電阻測(cè)量流程圖Fig.5 Flow chart of resistance measurement

    [1]王麗,康紅明,謝東巖.高精度程控電流源的設(shè)計(jì)[J].儀表技術(shù)與傳感器,2012(7):109-110.

    [2]李業(yè)德,趙光遠(yuǎn),張景元.基于單片機(jī)的數(shù)控直流電流源設(shè)計(jì)[J].微計(jì)算機(jī)信息,2006,22(10):250-251.

    [3]李剛,阮三元.一種基于MSP430的可充電腦起博器的設(shè)計(jì)[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2005(7):40-42.

    [4]徐克強(qiáng).高精度寬范圍數(shù)控直流電流源設(shè)計(jì)[J].重慶工商大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2006,23(2):67-70.

    [5]梅笙,李瑋.基于AT89C52的數(shù)控直流電流源設(shè)計(jì)[J].電子測(cè)試,2007(1):23-29.

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