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    一種基于采樣法的LCR測(cè)量?jī)x的研制

    2015-06-15 21:15:12賴樹(shù)明等
    關(guān)鍵詞:采樣

    賴樹(shù)明等

    摘要:為研制一種基于AD采樣法LCR測(cè)量?jī)x,文章通過(guò)測(cè)試信號(hào)電路,配合自動(dòng)平衡電橋、模數(shù)轉(zhuǎn)換電路、FPGA和MCU微處理器,實(shí)現(xiàn)了儀器的小型化和智能化。實(shí)驗(yàn)中系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,滿足設(shè)計(jì)要求,實(shí)驗(yàn)表明該設(shè)計(jì)方法是行之有效的。

    關(guān)鍵詞:采樣;FFT;LCR測(cè)量?jī)x;數(shù)字平衡電橋 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

    中圖分類(lèi)號(hào):TM277 文章編號(hào):1009-2374(2015)21-0009-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.21.005

    LCR測(cè)量?jī)x是產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、維護(hù)過(guò)程中必不可少的一種儀器,它能準(zhǔn)確測(cè)量元器件在不同頻率和電平下的性能和各種參數(shù)。隨著集成電路的發(fā)展,以及微處理器性能的不斷提高,測(cè)量?jī)x器不斷往小型化和智能化的方向發(fā)展。本測(cè)量?jī)x充分運(yùn)用了微處理器的運(yùn)算能力和控制能力,大大減少了硬件電路,能自動(dòng)測(cè)量電阻R、電容C、電感L、品質(zhì)因素Q、損耗角正切值D。

    1 測(cè)量原理

    對(duì)阻抗進(jìn)行測(cè)量方法一般有:電橋法、諧振法、電壓電流法、RF電壓電流法等,以上這幾種方法是模擬測(cè)量方法,精度差,調(diào)試?yán)щy,很難實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)量。本測(cè)量?jī)x采用的自動(dòng)平衡電橋電路對(duì)未知阻抗進(jìn)行測(cè)量,用矢量電壓電流法對(duì)阻抗進(jìn)行計(jì)算。自動(dòng)平衡電橋電路如圖1所示:

    R為阻抗的實(shí)部,X為阻抗的虛部,得到R和X也就可以算出所測(cè)元器件的阻抗和電阻值、電容值、電感值、Q值和損耗角D。

    在實(shí)際電路中,會(huì)有各種噪聲和干擾,因此所加測(cè)試信號(hào)并不是純凈的正弦波,對(duì)測(cè)量結(jié)果會(huì)產(chǎn)生影響。所以在對(duì)采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行FFT后,信號(hào)分解成直流分量,基波分量和高次諧波分量。在進(jìn)行阻抗計(jì)算時(shí),只需提取有用的基波分量進(jìn)行計(jì)算,濾除直流和高次諧波,從而可大大減小電路中噪聲和干擾對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,同時(shí)使測(cè)量結(jié)果不受運(yùn)算放大器的偏置電壓和失調(diào)電壓等的影響。

    2 硬件系統(tǒng)的組成

    本測(cè)量?jī)x主要由測(cè)試信號(hào)發(fā)生電路、自動(dòng)平衡電橋電路、模擬天關(guān)與調(diào)理電路、AD模數(shù)轉(zhuǎn)換器、FPGA、單片機(jī)等組成,系統(tǒng)框如圖2所示:

    測(cè)試信號(hào)發(fā)生電路產(chǎn)生正弦測(cè)試信號(hào),加到自動(dòng)平衡電橋,模擬開(kāi)關(guān)在單片機(jī)的控制下,分別地將Ux和Ur通過(guò)調(diào)理電路送往AD轉(zhuǎn)換器,由AD轉(zhuǎn)換器進(jìn)行一個(gè)信號(hào)周期Ts數(shù)據(jù)的采樣,兩次采樣的時(shí)間間隔為信號(hào)周期的整數(shù)倍nTs。AD采樣是由FPGA控制,F(xiàn)PGA在采樣結(jié)束后將數(shù)據(jù)傳到單片機(jī)進(jìn)行運(yùn)算。

    2.1 正弦測(cè)試信號(hào)

    由于本測(cè)量?jī)x用采樣的方法實(shí)現(xiàn)對(duì)參數(shù)的測(cè)量,因此,測(cè)試信號(hào)的頻率的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定度越高,采樣的數(shù)據(jù)越接近一個(gè)周期,計(jì)算出的結(jié)果精度越高。所以本測(cè)量?jī)x的正弦測(cè)試信號(hào)選用AD公司的DDS芯片AD9833來(lái)產(chǎn)生,因此電路簡(jiǎn)單,占用空間小,成本也較高。

    AD9833是一款低功耗、可編程波形發(fā)生器,能產(chǎn)生正弦波、三角波和方波輸出。輸出頻率和相位可通過(guò)軟件進(jìn)行編程,以便于調(diào)諧。無(wú)需外部元件。頻率寄存器為28位;當(dāng)時(shí)鐘速率為25MHz時(shí),可以實(shí)現(xiàn)0.1Hz的分辨率。同樣,當(dāng)時(shí)鐘速率為1MHz時(shí),可以實(shí)現(xiàn)0.004Hz的調(diào)諧分辨率。

    本設(shè)計(jì)用FPGA對(duì)AD9833進(jìn)行控制,產(chǎn)生100Hz、1K、10K、100K四個(gè)頻率的測(cè)試信號(hào)。

    2.2 AD轉(zhuǎn)換器

    AD轉(zhuǎn)換器是本測(cè)量系統(tǒng)的關(guān)鍵器件,在本系統(tǒng)中,阻抗的測(cè)量是通過(guò)測(cè)理矢量電壓Ux和Ur來(lái)實(shí)現(xiàn)的,而Ux和Ur是直接由AD轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采樣,然后用采樣數(shù)據(jù)計(jì)算得出的。因此,AD轉(zhuǎn)換器的性能直接關(guān)系到測(cè)量的精度。根據(jù)本設(shè)計(jì)的需要,選用了AD公司的AD9235。

    AD923是一款12位、20MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)系列,采用3V單電源供電,該系列均內(nèi)置一個(gè)高性能采樣保持放大器(SHA)和基準(zhǔn)電壓源。AD9235采用多級(jí)差分流水線架構(gòu),內(nèi)置輸出糾錯(cuò)邏輯,在20/40/65MSPS數(shù)據(jù)速率時(shí)可提供12位精度,并保證在整個(gè)工作溫度范圍內(nèi)無(wú)失碼。

    3 軟件設(shè)計(jì)

    本系統(tǒng)中采樣和FFT運(yùn)算都是由FPGA完成,微處理器只需負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單的阻抗計(jì)算和測(cè)量控制,因此只需選用普通8位單片機(jī),本測(cè)量?jī)x選擇STC的8位接增強(qiáng)型單片機(jī),用C語(yǔ)言編寫(xiě)LCR測(cè)量?jī)x的軟件,軟件的流程圖如圖3所示。

    在測(cè)量的過(guò)程中,測(cè)量?jī)x要自動(dòng)選擇合適的參考電阻,程序通過(guò)控制模擬開(kāi)關(guān),依次選每個(gè)參考電阻,比較各個(gè)參考電阻下Ux與Ur峰值之差,當(dāng)Ux與Ur峰值之差最小時(shí)的參電阻就被中,然后進(jìn)行計(jì)算。為了減少器件,本測(cè)量?jī)x沒(méi)有用峰值檢測(cè)器,Ux與Ur的峰值同樣是通過(guò)采樣后進(jìn)行FFT運(yùn)算得出的。本測(cè)量?jī)x有四個(gè)參考電阻,因此一次測(cè)量就需要5次FFT運(yùn)算,每次都采同樣多點(diǎn)所用時(shí)間太長(zhǎng),因此在確定參考電阻時(shí)每周期只采8個(gè)點(diǎn),當(dāng)參考電阻確定后,再采樣32點(diǎn)進(jìn)行運(yùn)算。

    4 結(jié)語(yǔ)

    實(shí)驗(yàn)證明:采用采樣方法的LCR測(cè)量?jī)x,通過(guò)FPGA和單片機(jī)結(jié)合,使LCR的測(cè)量實(shí)現(xiàn)數(shù)字化,硬件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,抗干擾能力強(qiáng),精度更高。如何進(jìn)一步提高測(cè)量范圍以滿足要求更高的場(chǎng)合是我們下一步的工作重點(diǎn)。

    參考文獻(xiàn)

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    基金項(xiàng)目:2013年市社會(huì)科技發(fā)展項(xiàng)目(2013108101012);2013年度校級(jí)教育教學(xué)改革與研究項(xiàng)目(E1359108);2014廣東省高等教育教學(xué)改革項(xiàng)目(GDJG20142470);2013年?yáng)|莞市??萍加?jì)劃產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目(2013509124214)。

    作者簡(jiǎn)介:賴樹(shù)明(1981-),男,廣東茂名人,東莞理工學(xué)院電子工程學(xué)院電子工程師,研究方向:智能儀器儀表。

    (責(zé)任編輯:周 瓊)

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