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單片機畢設論文文獻翻譯數據采集(參考版)

2024-11-07 02:50本頁面
  

【正文】 )給出了 177。 結果 , 該裝置 max1705在試驗 ( DUT )下 ,DCDC升壓轉換器設定在 PWM 模式 . 負載應用到評價工具, 其結果采取凍結 max125 PC 程序和閱讀價值 ,從屏幕 . 然后用 (已廢棄 )數字萬用表 證實 結果 , 并與預期效益所作圖的數據 相比較 : 表 1 . Load/ Vin/V Iin/A Vout/V Iout/A Efficiency/% (exp. Eff/%) 95 50 92 100 83 390 56 校正 , 錯誤和 tweaks 雖然數字可能 會有不同 , 模擬 部分 布局必須是無可挑剔的 ,以取得最佳 的電路性能 . 所有電源線路的模擬集成電路應厚 ,并且 與電容器封閉 不相干的地面的裝置 : 至少 1uf (鉭 )平行 100nf (陶瓷 ) . 良好的 電路板 應包括在內 ,特別是在 MAX471 附近 ,因為高頻高幅值電流占據 這里 . max471 的 電阻 應 是 精密型 ,低電感 因為任何 元件的誤差 直接影響的結果 . 所有模擬 PCB 的軌跡應盡可能短 ,并遠離數字線路 . MAX125 的參考放大器必須在不相干的 輸 入與 輸 出 ,靠近集成電路 . 理想的情況下 ,板子 應納入單獨的模擬和數字地面機 ,連接在一個點 . 據 觀察 10mhz 時鐘出現在意想 不到的地方 , 因此 ,如果這一信號是 跨過 PCB板, 必須從模擬 輸入 , 尤其是電阻網絡與 板子 軌道之間 . 為了進一步減少噪音輻射 , 這一信號可以歸納為消除時鐘諧波和重組 ,用一個簡單的數字閘門靠近了 處理器和 ADC . 可以很好地達到這一目的。 3%變異效率測量 . 丟失數據 作為結果讀入計算機 , 在 PC 屏幕 產生錯誤讀數 .到達 數據包的 間隔時間 這樣被測 量 . 如有間隔超過 。 這 解釋了 電壓和電流波形 . 該 電阻通過支路連接 10nf 電容器 ,以減少電流紋波 。 僅 有 電壓等級 ,回轉率 ,以及連接細節(jié) . 該 max3100和 max202e ,不過 ,處理所有的標準 ,使數據封裝與 RS 232 , 而在一項議定書預期的 PC機 . 窗口界面 視窗程 序 寫在 Visual Basic 版 . 從 RS232 口用 MSComm 功能 接受 轉換這一數據的 ASCII . 它還 從模擬傳感 電路采用 ADC 輸入轉換 每 16位數據塊的電壓和電流測量 . 將 這些結果 ,輸入功率 ,輸出功率 ,效率計算 ,并顯示在電腦屏幕上 , 四舍五入至三位小數 . 此外 , 如果他們需要先登錄 , 該系統(tǒng)可以 凍結的結 果。 當 CONVST 為低脈沖 ,處理器等待 max125 的 中斷信號 . 然后 它 讀出轉換 通道1 ,并將結果 (經 MAX3100 UART 和 MAX202eE) 傳至 PC 的 RS232 口 . 每個轉換包括 16比特的數據 ,因此每個結果需要兩個 RS232 的寫周期 . 因為 從通 道 24的 ADC 轉換 , , 時間 傳送到 RS232 的數據可以相當 空閑 . 當數據從1頻道已送 , 通 道 24將 這一過程 反復 . 噪音 峰值被認為是 微處理器總線 ( 16 位性的巴士只有 14 個數據線路 )沒用到的管腳引起的 . 如果這些 沒用到的管腳 配置為 輸 入 ,噪音貌似間歇性數據 . 但幸運的是 ,一個簡單的軟件和功能濾掉的噪聲 ,他們說的數字濾波 不堪忍受 ! 作為替代 ,你可以配置 剩余管腳 作為 輸 出 . 上述 代碼運作 完美 ,但 建 立正確的電路性能 很難做到 . 來自 181。 在啟動或 電源 復位 時 , max125 配置采用雙向數據 管腳 D3D0 . 將這些管腳置 0, 1 ,并置 WR 為低就將 ADC 置于操作模式,以接收 四路 MUX 輸入信號。 C, 10位系統(tǒng) 是 30ppm / 176。 C ,所以除以參考電壓乘以 106. . 其結果 是 , 對一個 14位 系統(tǒng) 通常約 2ppm / 176。 較高的采樣頻率 ,一個簡單的低通濾波器元件 在 ADC輸入之前用器件 c1 , c2 , c3 , 與C4提供 信號 rolloff. 這些成分還有助于平均出 ADC讀數 , 并 從輸入和輸出功率的測量 有效消除紋波 . Digitization max125 的是自足 ,同步采樣 ,連續(xù)數逼近數據采集系統(tǒng)的存儲器芯片 . 它 用2x4采樣 /保持放大器 采樣 兩 個系列 四個信號 , 然后 用單獨的一個 ADC 模塊 按順序 數字 化 . 結果存放在 RAM并且 在處理器控制 下由 并行數據總線 按 順序 讀出 . max125 的還包括一個參考電壓 , 雜散自由動態(tài)范圍 ( SFDR 指標 )是適合多種高分辨率 DSP應用 . (外 部參考可以推翻一個 內 部系統(tǒng)參考 ) . max125 的 能,inl (理論上 ADC 輸出 的最大偏差 )性能 好 , dnl (理論上 ADC 步幅的真正偏差 )也不錯, 和單 獨 13 bits (輸出代碼 增加或保持不變就增加模擬輸入 ) . 為使有效使用的微處理器 , max125 提供了推拉中斷輸出 ,說明當轉換完畢 . 一個內部的緩沖允許利用任何內部或外部參考 . 至于模擬輸入 ,參考輸入應 從低阻抗源 拿出 . 這特別適用作 ADCS, 用逐次逼近 寄存器 (SAR) , 因為參考電壓直接 進 入 DAC 的 R2R 階梯 . 由于 DAC 的輸入代碼更改 ,阻抗參考輸入的變化 ,從而調節(jié)參考電壓 . 所幸的是 , max125 的內部緩沖區(qū)可以消除這 些擔心。 單位增益緩沖階段是取自max4254精密 quad precision op amp % , 其輸入失調電壓( 70uv )低于該系統(tǒng)的空間分辨率 . max125的 輸入 緩沖主要是為了克服其低 輸入 阻抗 , 但從低阻抗 啟動 ADC總是好的做法 ,即使轉換器具有很高的輸入阻抗 . 由于采樣 /保持電路通常是放置在ADC的輸入中,但是 緩沖 在 一個 可接受的時間 為 charging 采樣 /保持電容 提供必要的 啟動 。15kV ESD 保護、 +5V、 RS232收發(fā)器 完整的數據資料 (PDF, ) 免費樣品 MAX3100 SPI MICROWIRE 兼容 UART, QSOP16 封裝 完整的數據資料 (PDF, 408kB) 免費樣品 MAX471 精密的、高端電流檢測放大器 完整的數據資料 (PDF, 136kB) 應用說明 1138 實用數據采集使用 windows1型電表 摘要 :本應用說明描述了一種基于 PC機 的 14位數據采集系統(tǒng) .以 系統(tǒng)的方式 ,包括所有必要的 構成模塊 :模擬 ,數字 ,硬件和軟件 . 它討論 每一步 ,并且在組成整體以前單獨 測試系統(tǒng) ,并詳細 描述 過程中的種種錯誤 . 許多文章都寫 過 在一個典型的數據采集系統(tǒng) 的構成模塊 , 但很少有人 做過 整個系統(tǒng) ,從模擬輸入到電腦顯示 . 包括所有遇到的問題 ,在設計一套完整的數據采集系統(tǒng) , 工程師可能要 負責 十 個環(huán) 節(jié) . 以下應用說明描述了一種基于 PC 機 , 14 位數據采集系統(tǒng) . 都要有系統(tǒng)的方式 ,包括所有必要的 構成模塊 :模擬 ,數字 ,硬件和軟件 . 它討論的每一步 , 并且在組成整體以前單獨 測試系統(tǒng) ,并詳細 描述過程中的種種錯誤 . 設計規(guī)格 任務 : 在 14位同步采樣 ADC具有片上的 RAM ( max125 ) 的基礎上 , 設計一個功率計 . 需要一個電表顯然是任何 人 使用常規(guī)儀器 試圖測量 一個 DCDC變換器 輸入和輸出 的特點 . 設計允許用戶 在 負載測試設備下測試 ,不用 連接無盡spaghettimass 測試任務 . 圖 1 顯示了 生 成 的 電表展示在個人電腦 ( PC )監(jiān)視器 . 圖 1 . 舉 例 readout 說明 Windows PC輸出 . 為 迎合 boost, buck ,線型 補充 ,測量范圍被選為 30v 兩個輸入和輸出 . 最優(yōu)質直流轉換經營 100khz 或更高 . 該系統(tǒng)的頻率響應 ,因此應高于 100khz , 但較慢的反應也是可以接 受的 ,因為切換波形是合理地重復 . 在設計階段 , 該系統(tǒng)的 14 resolution 不是最重要的 , 因為 測量到 % ( 10比特 )是完全足以滿足大多數功率表申請 . 一旦數字 化 ,結果都是 途經一個RS232接口 上傳 ,并顯示在電腦屏幕上 , 更新率 為 一度每秒 (像大多數萬 用表 ) . 一旦數據抵達 RS232口 ,強大的 PC機能夠釋放它 . 全部電路圖 (見圖2 )將 按 部分 討論 : 圖 2 . 電路圖 . Analog Front End 精密電阻分壓器可準確測量電壓高達 30v . 該 ORNA101 from Vishay Thin Film 是一種 trimmed電阻器網絡 ,其中包括兩 個 1k和兩個 10K的 電阻 . 這四個電阻 的 ratiometric 準確性 是 % ; 因此提供 了應用 電壓 精確分數 ( 1 / 11 ). max125 的故障保護 輸入的范圍為 177。) gives a 177。3% vari ation in efficiency measurements. As results are read into the PC, missing data produces incorrect readings on the PC screen. The time intervals between arriving packets of data were therefore measured. If any interval exceeded seconds, the PC counter was reset in anticipation of the first character in the subsequent data packet. Results The device under test (DUT) was the MAX1705, a boost DCDC converter configured in PWM mode. Loads were applied to the evaluation kit, and the results taken by freezing the MAX125 PC program and reading values from the screen. The results were then confirmed using the (now obsolete) digital multimeter, and pared with the expected efficiency as given by graphs in the datasheet: Table 1. Load/ Vin/V Iin/A Vout/V Iout/A Efficiency/% (exp. Eff/%) 95 50 92 100 83 390 56 Calibration, Errors and Tweaks Though digital purists may argue differently, the analog board layout must be impeccable to
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