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基于程控電阻的寬幅電流測量采集系統(tǒng)

2017-09-14 06:48:14河北省衡水第一中學(xué)范睿哲
電子世界 2017年17期
關(guān)鍵詞:單片機(jī)測量信號(hào)

河北省衡水第一中學(xué) 范睿哲

基于程控電阻的寬幅電流測量采集系統(tǒng)

河北省衡水第一中學(xué) 范睿哲

現(xiàn)有電流測量采集系統(tǒng)往往是事先估計(jì)待采集電流信號(hào)的幅值范圍,計(jì)算出合適的采樣電阻值,其電阻值是固定的。當(dāng)電流信號(hào)的幅值范圍改變時(shí),又必須重新計(jì)算采樣電阻值并將新的采樣電阻更換代替原有采樣電阻。更換電阻操作繁瑣甚至有些測量系統(tǒng)無法進(jìn)行采樣電阻的更換。針對以上問題,本文設(shè)計(jì)了一套基于程控電阻的電流測量采集系統(tǒng),該系統(tǒng)可以根據(jù)當(dāng)前測量的電流信號(hào)幅值范圍自動(dòng)改變采樣電阻值,從而滿足寬幅電流采集的要求。該系統(tǒng)具有電路簡潔,測量范圍寬、精度高,自動(dòng)化程度高,易于擴(kuò)展等優(yōu)點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于寬幅電流采集的各種場合。

電流采集;采樣電阻;程控電阻;AD采集

1. 引言

電流信號(hào)是電路中的最基本的物理量之一,電流的測量采集是電路故障檢測與分析的基本方法。電流的采集通常比較困難,電壓的采集通常使用AD采集即可,因此可以使用采樣電阻將電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)采集。ADC的最大電壓一定,當(dāng)電流較大時(shí),需要較小的采樣電阻以保證信號(hào)不溢出,當(dāng)電流較小時(shí),需要較大采樣電阻以保證良好的測量精度,而一般測量系統(tǒng)都無法經(jīng)常性的更換電阻。基于以上問題,本文提出了基于程控電阻的電流測量采集系統(tǒng),該系統(tǒng)可以根據(jù)當(dāng)前的電流大小自動(dòng)改變采樣電阻的大小,以滿足更寬幅電流采集。

首先,電流轉(zhuǎn)換為電壓后可以使用ADC對電壓信號(hào)進(jìn)行采樣,非常方便的得到對應(yīng)的電壓數(shù)值,其次,相應(yīng)的電阻的大小也反映了對原始數(shù)據(jù)的放大倍數(shù),在小電流系統(tǒng)中,對信號(hào)的放大將有效提高采集的精度。本文中使用STM32控制采集系統(tǒng)中接入的電阻的數(shù)量與數(shù)值,配置出合理的采用電阻值,通過內(nèi)置ADC進(jìn)行電壓采集,歸算電流信號(hào),使用串口上送電腦端。

2. ADC采集系統(tǒng)原理

2.1 電流電壓的轉(zhuǎn)換

電壓的采集測量通常使用AD采集,電流的測量一般為間接式測量,即通過電阻將電流轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),再通過AD采集進(jìn)行電流的測量。ADC所能采集的電壓的幅值是一定的,電壓值過大會(huì)出現(xiàn)超量程,采集信號(hào)失真;電壓值過小則采集的精度差,增大系統(tǒng)的誤差,誤差太大將導(dǎo)致數(shù)據(jù)嚴(yán)重失真甚至錯(cuò)誤。

2.2 ADC采集原理

AD轉(zhuǎn)換就是把模擬電壓轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。AD轉(zhuǎn)換的流程包括采樣,保持,量化,編碼四個(gè)過程。

電壓采樣必須滿足奈奎斯特采樣定量,即采樣頻率大于等于電壓信號(hào)最高頻率的兩倍。

保持即為了完成量化工作,量化是將模擬信號(hào)按照量化單位取整處理。

編碼就是將已經(jīng)量化的電壓數(shù)值使用計(jì)算機(jī)語言進(jìn)行存儲(chǔ)。

AD采集的最小分辨率為:

AD采集的數(shù)值與所采電壓的關(guān)系為:

其中Vref為參考電壓,也為ADC所能采集的最大電壓值,ADC為AD采集所得的數(shù)值。

逐次比較型模數(shù)轉(zhuǎn)換的邏輯框圖如圖1所示。它的組成見下圖,電壓比較器,控制邏輯電路,時(shí)鐘,數(shù)據(jù)寄存器,移位寄存器,數(shù)模轉(zhuǎn)換器。數(shù)模轉(zhuǎn)換器每一位的數(shù)字1都對應(yīng)相應(yīng)的模擬量權(quán)值,從高位開始,依次對每一位輸入電壓與數(shù)模轉(zhuǎn)換輸出進(jìn)行對比,判定該位是1或是0,通過n次對比得到輸出數(shù)字值。該模數(shù)轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點(diǎn)是轉(zhuǎn)換速度快,能耗低,成本低廉。

圖1 ADC采集邏輯圖

3. 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

硬件系統(tǒng)選用ST公司的STM32F103C8T6作為微處理器。該CPU內(nèi)核為ARM32位的CortexTM,工作頻率較高,具有48個(gè)引腳,4個(gè)16位定時(shí)器,內(nèi)部集成12位的ADC,3個(gè)串口。單片機(jī)通過采集的ADC值計(jì)算需要接入的電阻值大小,通過IO口控制繼電器來控制來選通接入的采樣電阻。單片機(jī)系統(tǒng)與采樣電路系統(tǒng)采用光耦進(jìn)行光電隔離,防止強(qiáng)電系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的耦合,降低系統(tǒng)的不安全因素,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。采樣電阻部分選用5個(gè)可任意可選通的電阻,通過不同的電阻值的組合一匹配不同的電流大小需要。

硬件的電路使用Altium Designer進(jìn)行設(shè)計(jì),并進(jìn)行PCB電路板的生產(chǎn)與繪制。Altium Designer包含原理圖PCB的設(shè)計(jì),進(jìn)行電路設(shè)計(jì)與PCB打印非常方便。Altium Designer入門簡單,功能齊全,非常適合初簡單電路設(shè)計(jì)。

單片機(jī)最小系統(tǒng)如圖2所示,包括供電模塊,供電指示燈,運(yùn)行指示燈,RESET電路,啟動(dòng)引導(dǎo)電路,時(shí)鐘電路。繼電器控制電阻電路如圖3所示,使用五個(gè)繼電器控制五個(gè)電阻的接入。

圖2 單片機(jī)最小系統(tǒng)圖

圖3 繼電器與電阻接線圖

4. 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

軟件部分使用C語言編寫。C語言是一門面向過程的高級(jí)計(jì)算及編程語言。C語言入門簡單,方便易學(xué),功能強(qiáng)大,目前大多數(shù)的嵌入式系統(tǒng)都是使用C語言作為開發(fā)工具,具有良好的兼容性。

程序的流程圖如圖所示,系統(tǒng)初始化主要包括單片機(jī)系統(tǒng)初始設(shè)置,ADC初始化。通過AD采集判定是否越界,如果AD>95%,則通過控制繼電器減小電阻的接入,如果AD<5%,則通過控制繼電器增大電阻的接入。

圖4 程序控制流程圖

5. 結(jié)論

本文中提出了一套完整的寬幅電流采集處理的硬件與軟件系統(tǒng)。該系統(tǒng)采集電流值為數(shù)字量,便于后期的分析處理,采集精度高且不受電流的幅值變化的影響。硬件系統(tǒng)由單片機(jī)為核心,增加了系統(tǒng)的靈活性和后期可修改性,減小了硬件系統(tǒng)的尺寸。本系統(tǒng)的測量量程范圍自動(dòng)調(diào)整,在不同的電流幅值下,能達(dá)到較高的測量精度。測量系統(tǒng)使用方便,適合工程實(shí)踐應(yīng)用。

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