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基于微控制器的數(shù)控DC電流源系統(tǒng)設(shè)計(jì)

發(fā)布時(shí)間:2010-12-28 21:15    發(fā)布者:designer
關(guān)鍵詞: 電流源 , 數(shù)控DC , 微控制器
本設(shè)計(jì)采用單片機(jī)作為主要控制部件,通過(guò)鍵盤預(yù)置輸出電流值并采用液晶模塊實(shí)時(shí)顯示。整個(gè)系統(tǒng)硬件部分由微控制器模塊、電壓-電流轉(zhuǎn)換模塊、鍵盤模塊、顯示模塊、直流穩(wěn)壓電源模塊和語(yǔ)音提示模塊組成。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。





圖1 數(shù)控DC電流源系統(tǒng)

微控制器是整個(gè)系統(tǒng)的核心,負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)作。為了能夠做到硬件電路簡(jiǎn)單,系統(tǒng)性能穩(wěn)定可靠,便于實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音播報(bào)、鍵盤設(shè)置和信息實(shí)時(shí)顯示等功能的協(xié)調(diào),通過(guò)多種方案論證后,選用凌陽(yáng)十六位單片機(jī)SPCE061A。該單片機(jī)采用現(xiàn)代電子技術(shù)——片上系統(tǒng)SOC(system on a chip)技術(shù)設(shè)計(jì)而成,內(nèi)部集成有ADC、DAC、PLL、AGC、DTMF、LCD-DRIVER等電路(與IC型號(hào)有關(guān))。它采用精簡(jiǎn)指令集(RISC),指令周期均以CPU時(shí)鐘數(shù)為單位。另外,它還兼有DSP芯片功能,內(nèi)置16位硬件乘法器和加法器,并配備有DSP擁有的特殊指令,大大加速了各種演算法的運(yùn)行速度。同時(shí)可以在Windows環(huán)境下使用凌陽(yáng)十六單片機(jī)應(yīng)用開發(fā)工具,該工具支持標(biāo)準(zhǔn)C語(yǔ)言和凌陽(yáng)單片機(jī)匯編語(yǔ)言,集匯編、編程、仿真等功能于一體,大大加快了軟件開發(fā)過(guò)程。凌陽(yáng)單片機(jī)具有高速度、低價(jià)、可靠、實(shí)用、體積小、功耗低等特點(diǎn),用該單片機(jī)作為控制器比較合適,在硬件電路簡(jiǎn)單的前提下容易實(shí)現(xiàn)A/D、D/A轉(zhuǎn)換、語(yǔ)音提示、PID運(yùn)算等功能。

顯示模塊主要實(shí)現(xiàn)的功能是顯示設(shè)置的電流輸出值和其他人機(jī)交互信息。本部分可以采用七段數(shù)碼LED顯示器,實(shí)現(xiàn)顯示數(shù)字、簡(jiǎn)單字母和小數(shù)點(diǎn)等信息,但由于其顯示信息單一,人機(jī)交互不友好,在系統(tǒng)中采用字符型液晶顯示屏LCDSMC1602A模塊。該模塊具有輕薄短小、低壓微功耗、體積小、無(wú)輻射危險(xiǎn),平面直角顯示及影像穩(wěn)定不閃爍等優(yōu)點(diǎn)。其方便用于顯示字母、數(shù)字、符號(hào)等信息,而且不需要擴(kuò)展過(guò)多外圍電路,可由單片機(jī)直接進(jìn)行控制輸出顯示。

電壓-電流轉(zhuǎn)換模塊由精密運(yùn)放與3個(gè)晶體管組成的達(dá)林頓管電路構(gòu)成。轉(zhuǎn)換電路利用晶體管平坦的輸出特性和深度負(fù)反饋電路使輸出電流穩(wěn)定。如圖2所示,此V/I轉(zhuǎn)換電路的帶負(fù)載能力強(qiáng),電流輸出范圍達(dá)0~3A。輸出電流Io經(jīng)反饋電阻Rf得到一個(gè)反饋電壓Vf,Vf= V11-V12,通過(guò)R5、R6加到運(yùn)算放大器的兩輸入端,設(shè)運(yùn)放兩端的電為V1、V2,Vi由單片機(jī)DAC輸出。因?yàn)槔硐脒\(yùn)放的輸入電流約等于零,且V1=V2,則有V12[1-R6/(R2+R6)]+ViR6/(R2+R6)=V11R1(R1+R6)。由于V12=V11-Vf,則V11R2/(R2+R6)+(ViR6-VfR2)/(R2+R6)=V11R1/(R1+R5)。令R1=R2=10kΩ,R5=R6=1kΩ,則有Vf=ViR6/R2=Vi/10。若暫不考慮反饋時(shí),Io=Vi/(10Rf)。





圖2 V/I轉(zhuǎn)換電路圖

由此可見,輸出電流的標(biāo)定由D/A轉(zhuǎn)換的輸出電壓Vi和Rf決定,為線性變換。Rf由大線徑康銅絲制作,其溫度系數(shù)很小(5×10-6/℃),大線徑可以使其溫度影響減至最小。3個(gè)三極管應(yīng)選用大功率管TIP122,且使用散熱片,以保證管子工作在線性區(qū)。

電壓-電流轉(zhuǎn)換模塊的組成還有另外一種方案,采用3個(gè)運(yùn)放構(gòu)成輸出電流可變的電流源,如圖3所示。輸出電流I=Vi/R1,為使R1兩端的電壓保持恒定,由差分放大器IC1b通過(guò)射隨器IC1c監(jiān)測(cè)R1兩端的電位,此電位經(jīng)IC1b的7腳加到比較器 ICa的反相輸入端與Vref比較。比較結(jié)果使比較器的輸出端變化,直到平衡為止,即Vr1=Vi。電路中的電容用于補(bǔ)償ICa的頻率,減少控制環(huán)路的延時(shí)。只要R1=R2=R3=R4=R5,此電路的性能較好。但此電路的帶負(fù)載能力不強(qiáng),環(huán)路延時(shí)補(bǔ)償對(duì)電路的穩(wěn)定有較大影響。





圖3 三運(yùn)放V/I轉(zhuǎn)換電路

系統(tǒng)鍵盤模塊可以采用獨(dú)立式連接方式或行列式(矩陣式)連接方式,該模塊的功能主要完成對(duì)輸出電流和其他信息的設(shè)定。直流穩(wěn)壓電源模塊為整個(gè)系統(tǒng)供電;語(yǔ)音模塊實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音提示,使系統(tǒng)設(shè)計(jì)更具人性化,系統(tǒng)具有友好的工作界面。凌陽(yáng)單片機(jī)內(nèi)部集成有ADC、DAC、PLL、AGC、DTMF等模塊,語(yǔ)音功能可由軟件編程實(shí)現(xiàn),不需要外接任何電路,有效的利用了系統(tǒng)資源。

系統(tǒng)工作及軟件流程

本設(shè)計(jì)采用單片機(jī)作為主要控制部件,通過(guò)鍵盤預(yù)置輸出電流值并采用液晶模塊實(shí)時(shí)顯示。整個(gè)系統(tǒng)硬件部分由微控制器模塊、電壓-電流轉(zhuǎn)換模塊、鍵盤模塊、顯示模塊、直流穩(wěn)壓電源模塊和語(yǔ)音提示模塊組成。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。





圖1 數(shù)控DC電流源系統(tǒng)

微控制器是整個(gè)系統(tǒng)的核心,負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)作。為了能夠做到硬件電路簡(jiǎn)單,系統(tǒng)性能穩(wěn)定可靠,便于實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音播報(bào)、鍵盤設(shè)置和信息實(shí)時(shí)顯示等功能的協(xié)調(diào),通過(guò)多種方案論證后,選用凌陽(yáng)十六位單片機(jī)SPCE061A。該單片機(jī)采用現(xiàn)代電子技術(shù)——片上系統(tǒng)SOC(system on a chip)技術(shù)設(shè)計(jì)而成,內(nèi)部集成有ADC、DAC、PLL、AGC、DTMF、LCD-DRIVER等電路(與IC型號(hào)有關(guān))。它采用精簡(jiǎn)指令集(RISC),指令周期均以CPU時(shí)鐘數(shù)為單位。另外,它還兼有DSP芯片功能,內(nèi)置16位硬件乘法器和加法器,并配備有DSP擁有的特殊指令,大大加速了各種演算法的運(yùn)行速度。同時(shí)可以在Windows環(huán)境下使用凌陽(yáng)十六單片機(jī)應(yīng)用開發(fā)工具,該工具支持標(biāo)準(zhǔn)C語(yǔ)言和凌陽(yáng)單片機(jī)匯編語(yǔ)言,集匯編、編程、仿真等功能于一體,大大加快了軟件開發(fā)過(guò)程。凌陽(yáng)單片機(jī)具有高速度、低價(jià)、可靠、實(shí)用、體積小、功耗低等特點(diǎn),用該單片機(jī)作為控制器比較合適,在硬件電路簡(jiǎn)單的前提下容易實(shí)現(xiàn)A/D、D/A轉(zhuǎn)換、語(yǔ)音提示、PID運(yùn)算等功能。

顯示模塊主要實(shí)現(xiàn)的功能是顯示設(shè)置的電流輸出值和其他人機(jī)交互信息。本部分可以采用七段數(shù)碼LED顯示器,實(shí)現(xiàn)顯示數(shù)字、簡(jiǎn)單字母和小數(shù)點(diǎn)等信息,但由于其顯示信息單一,人機(jī)交互不友好,在系統(tǒng)中采用字符型液晶顯示屏LCDSMC1602A模塊。該模塊具有輕薄短小、低壓微功耗、體積小、無(wú)輻射危險(xiǎn),平面直角顯示及影像穩(wěn)定不閃爍等優(yōu)點(diǎn)。其方便用于顯示字母、數(shù)字、符號(hào)等信息,而且不需要擴(kuò)展過(guò)多外圍電路,可由單片機(jī)直接進(jìn)行控制輸出顯示。

電壓-電流轉(zhuǎn)換模塊由精密運(yùn)放與3個(gè)晶體管組成的達(dá)林頓管電路構(gòu)成。轉(zhuǎn)換電路利用晶體管平坦的輸出特性和深度負(fù)反饋電路使輸出電流穩(wěn)定。如圖2所示,此V/I轉(zhuǎn)換電路的帶負(fù)載能力強(qiáng),電流輸出范圍達(dá)0~3A。輸出電流Io經(jīng)反饋電阻Rf得到一個(gè)反饋電壓Vf,Vf= V11-V12,通過(guò)R5、R6加到運(yùn)算放大器的兩輸入端,設(shè)運(yùn)放兩端的電為V1、V2,Vi由單片機(jī)DAC輸出。因?yàn)槔硐脒\(yùn)放的輸入電流約等于零,且V1=V2,則有V12[1-R6/(R2+R6)]+ViR6/(R2+R6)=V11R1(R1+R6)。由于V12=V11-Vf,則V11R2/(R2+R6)+(ViR6-VfR2)/(R2+R6)=V11R1/(R1+R5)。令R1=R2=10kΩ,R5=R6=1kΩ,則有Vf=ViR6/R2=Vi/10。若暫不考慮反饋時(shí),Io=Vi/(10Rf)。





圖2 V/I轉(zhuǎn)換電路圖

由此可見,輸出電流的標(biāo)定由D/A轉(zhuǎn)換的輸出電壓Vi和Rf決定,為線性變換。Rf由大線徑康銅絲制作,其溫度系數(shù)很小(5×10-6/℃),大線徑可以使其溫度影響減至最小。3個(gè)三極管應(yīng)選用大功率管TIP122,且使用散熱片,以保證管子工作在線性區(qū)。

電壓-電流轉(zhuǎn)換模塊的組成還有另外一種方案,采用3個(gè)運(yùn)放構(gòu)成輸出電流可變的電流源,如圖3所示。輸出電流I=Vi/R1,為使R1兩端的電壓保持恒定,由差分放大器IC1b通過(guò)射隨器IC1c監(jiān)測(cè)R1兩端的電位,此電位經(jīng)IC1b的7腳加到比較器 ICa的反相輸入端與Vref比較。比較結(jié)果使比較器的輸出端變化,直到平衡為止,即Vr1=Vi。電路中的電容用于補(bǔ)償ICa的頻率,減少控制環(huán)路的延時(shí)。只要R1=R2=R3=R4=R5,此電路的性能較好。但此電路的帶負(fù)載能力不強(qiáng),環(huán)路延時(shí)補(bǔ)償對(duì)電路的穩(wěn)定有較大影響。





圖3 三運(yùn)放V/I轉(zhuǎn)換電路

系統(tǒng)鍵盤模塊可以采用獨(dú)立式連接方式或行列式(矩陣式)連接方式,該模塊的功能主要完成對(duì)輸出電流和其他信息的設(shè)定。直流穩(wěn)壓電源模塊為整個(gè)系統(tǒng)供電;語(yǔ)音模塊實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音提示,使系統(tǒng)設(shè)計(jì)更具人性化,系統(tǒng)具有友好的工作界面。凌陽(yáng)單片機(jī)內(nèi)部集成有ADC、DAC、PLL、AGC、DTMF等模塊,語(yǔ)音功能可由軟件編程實(shí)現(xiàn),不需要外接任何電路,有效的利用了系統(tǒng)資源。

系統(tǒng)工作及軟件流程

在工作過(guò)程中, SPCE061A單片機(jī)將被預(yù)置的電流值通過(guò)換算進(jìn)行D/A轉(zhuǎn)換,以輸出電壓驅(qū)動(dòng)V/I轉(zhuǎn)換電路實(shí)現(xiàn)電路輸出,并將該電流值對(duì)應(yīng)的電壓值通過(guò)閉環(huán)回路,經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后輸入單片機(jī)系統(tǒng),再通過(guò)PID算法調(diào)整電流輸出。整個(gè)系統(tǒng)工作流程圖如圖4所示。





圖4 系統(tǒng)工作流程圖

系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)在凌陽(yáng)十六單片機(jī)應(yīng)用開發(fā)工具unSPIDE1.16.1中進(jìn)行,采用凌陽(yáng)單片機(jī)匯編語(yǔ)言和標(biāo)準(zhǔn)C語(yǔ)言對(duì)單片機(jī)進(jìn)行編程。主要實(shí)現(xiàn)5個(gè)功能:(1)系統(tǒng)的初始化,包括各外圍接口設(shè)備的初始化;(2)鍵盤輸入;(3)D/A、A/D轉(zhuǎn)換; (4)PID算法進(jìn)行電流調(diào)整;(5)語(yǔ)音提示和電流顯示。其主程序流程圖如圖5所示。





圖5 主程序流程圖

A/D轉(zhuǎn)換部分程序主要用于將采樣電阻采到的模擬電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)。采樣信號(hào)由IoA6輸入并直接送入緩沖器P_ADC_MUX_Data,在ADC自動(dòng)方式被啟用后,會(huì)產(chǎn)生一個(gè)啟動(dòng)信號(hào),此時(shí),RDY=0,DAC0的電壓模擬量與外部的采樣模擬比較,以盡快找出外部信號(hào)模擬量的數(shù)字量,A/D轉(zhuǎn)換的結(jié)果保存在SAR內(nèi)。當(dāng)10位A/D轉(zhuǎn)換完成時(shí),RDY=1,此時(shí),通過(guò)讀P_ADC_MUX_Data單元可以獲得10位A/D轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)。其IRQ1 中斷服務(wù)程序的流程圖如圖6所示。





圖6 IRQ1中斷服務(wù)程序的流程圖

PID算法程序主要用于修正實(shí)際輸出的電流值和設(shè)定值的偏差,調(diào)節(jié)下一次的輸出值,使輸出更接近于設(shè)定值,提高精度。具體控制過(guò)程為單片機(jī)經(jīng)A/D芯片讀出實(shí)際電流Ik,然后和設(shè)定的電流Is比較,得出偏差值Ek=Is-Ik,單片機(jī)根據(jù)Ek的大小,調(diào)用PID公式,計(jì)算出本次電流調(diào)節(jié)的增量Δik,然后根據(jù)前一次的D/A轉(zhuǎn)換后輸出電流Iq-1,計(jì)算出本次電流的輸出Iq。

離散增量PID的計(jì)算公式為

ΔIk=Kp[(Ek-Ek-1)+K1Ek+KD(Ek-2Ek-1+Ek-2)]

=Kp(Ek-Ek-1)+K1’Ek +KD’(Ek-2Ek-1+Ek-2)

式中,K1’= Kp.K1, KD’= Kp×KD,Ek為本次采樣時(shí)刻的電流誤差,Ek-1為上次采樣電流誤差,Ek-2為再次采樣電流誤差值。

為了測(cè)試系統(tǒng)運(yùn)行的準(zhǔn)確性和可靠性,將設(shè)定量與反饋量的進(jìn)行測(cè)試對(duì)比,誤差在0.01%之內(nèi),并且運(yùn)行穩(wěn)定,達(dá)到了預(yù)期目的,還增添了特色的音頻播放設(shè)計(jì)。
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