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    AD574在工頻弱磁測量儀中的應用

       2012年04月18日 16:41  
      工頻弱磁測量儀
        
      測量儀硬件由電源模塊和兩塊電路板以及磁場探頭組成。由于本儀器的用途在于測量環境工頻磁場的大小,有可能長時間在難以取得電源的戶外環境下工作,我們選擇了蓄電池(12V,4Ah)作為測量儀的供電電源,并制作了與蓄電池配套的充電裝置,蓄電池的輸出電壓經DC/DC轉換器(輸入5~18V,輸出12V,+5V)進行轉換后供給測量儀電路。兩塊電路板中一塊為模擬板,主要完成經探頭采樣的信號的濾波、放大、采樣以及對放大倍數選擇的控制;一塊為數字板,主要完成采樣信號的模數轉換、計算(消除噪聲并還原信號)、顯示以及對一個固定時段zui大值的存取。測量儀的總體框圖如圖1所示。
      
      探頭(感應線圈)將待測磁場轉換成電壓信號,經過濾波、放大、采樣保持和多路開關(有三路信號)后送入到AD574進行模數轉換,然后送入單片機8032進行信號處理并通過液晶顯示模塊將測量結果顯示出來。
      
      模擬電路結構
      
      模擬電路部分框圖如圖2所示,其中Vin1、Vin2、Vin3為探頭輸出的三路感應電壓信號,由于待測磁場比較微弱,感應線圈輸出的電壓信號將是疊加有大量噪聲的工頻信號;為了從噪聲中提取有用信號,我們采用了RLC串聯諧振電路對輸入信號進行濾波,然后芤怯梅糯篤鰽D624對工頻信號進行放大(由單片機控制多路開關AD7502選通控制放大倍數),三路采樣保持器的輸出經多路開關AD7501(由單片機控制選通)后輸入到數字板上的模數轉換器AD574進行模數轉換。
      
      數字電路結構
      
      數字電路部分框圖如圖3所示,單片機8032是本測量儀的中心,ROM27128和RAM6264直接掛在單片機的數據總線和地址總線上,LCM為字符型液晶顯示模塊,Vin為模擬電路的輸出信號。
      
      輸入到AD574的電壓信號經模數轉換成數字量后輸入到單片機還原成模擬量,然后輸出到LCM進行顯示。
      
      AD574功能介紹
      
      AD574是美國AnalogDevice公司生產的12位逐次逼近式模數轉換器,其主要特點是:①有參考電壓基準和時鐘電路,不需外部時鐘就可以工作;②轉換速率高,12位轉換25s,8位轉換16s;③8位或16位微處理器接口,自帶三態輸出緩沖電路,可直接掛在單片機的數據總線上而無需接口電路;④溫度適應范圍大,在-55~+125C范圍內滿足線性要求。其管腳排列如圖4所示。主要功能引腳介紹如下:
      
      AC:模擬地
      
      DC:數字地
      
      CS:片選信號,低電平有效
      
      CE:片使能,高電平有效
      
      R/C:讀/啟動信號,高電平讀數據,低轉換
      
      12/8:數據格式選擇,高電平12位數據同時有效,低電平時*次輸出高8位,第二次輸出低四位有效,中四位為零。
      
      A0:內部寄存器控制輸入端,在12/8接地的情況下,高電平時高8位數據有效,低電平時低4位有效,中間4位為零,高4位為高阻態;在R/C為低的情況下,高電平啟動12位轉換,低電平啟動8為轉換。
      
      STS:工作狀態輸出端,高電平表示正在轉換,低電平表示轉換完畢。
      
      AD574和單片機的接口
      
      在本測量儀中,AD574與8032的接口電路如圖5所示。采用-5V~+5V雙極性輸入方式,腳直接接地,分兩次輸出轉換結果,3、4、5腳分別接至單片機地址總線的高位P2。5、P2。4、P2。3,單片機的讀寫信號經過一級與非門后送到AD574的CE腳作為使能信號,AD574狀態腳(STATUS)接單片機外部中斷0,用中斷方式讀轉換結果。與AD574的12腳和10腳相接的兩個0。1k的電位器分別用于零點調整和滿刻度調整(增益調整),具體的調整方法是:①零點調整:調整R1使得輸入模擬電壓從-5V變化到-4。9988V(即輸入電壓變化1/2LSB)時,輸出數字量從000000000000變化到000000000001。②滿刻度調整(增益調整):調整R2使得輸入模擬電壓從+4。9988V變化到+5V(即輸入電壓變化1/2LSB),輸出數字量從111111111110變化到111111111111。
      
      在設計硬件電路時要十分注意的一點就是AD574的數據輸出線與單片機數據總線的連接方式:應該將高8位DB4~DB11接到數據總線的D0~D7,低4位DB0~DB3接到數據總線的高4位D4~D7。如果接錯的話就不能讀取正確的轉換結果,而且還很容易燒壞芯片。
      
      中斷服務程序
      
      由圖3所示的硬件接法,我們得到AD574各操作對應的口地址為:
      
      啟動變換:47FFH
      
      讀轉換結果高8位:4FFFH
      
      讀轉換結果低4位:5FFFH
      
      據此我們用單片機語言C51編寫的AD574中斷服務程序為:
      
      voidad574(void)interrupt0
      
      {
      
      charr1,r2;
      
      charxdata*p;
      
      intcaiyang1=0x2100;
      
      intcaiyang2=0x2200;
      
      p=0x4fff;
      
      ACC=*p;
      
      r1=ACC;//讀轉換結果高8位
      
      p=0x5fff;r2=ACC;//讀轉換結果低4位
      
      XBYTE[caiyang1]=r1;
      
      XBYTE[caiyang2]=r2;/*將結果存入外部RAM地址單元*/
      
      caiyang1++;
      
      caiyang2++;
      
      wancheng=1;/*讀數完畢,置轉換完成標志位為1*/
      
      PX0=0;//關中斷優先級
      
      }
      
      結束語
      
      AD574由三組電源供電,即15V和+5V,由于它對從電源線引入的噪聲十分敏感,幾毫伏的電源噪聲就會引起A/D轉換幾位的誤差,所以在應用過程中應特別注意電源的濾波和穩壓,可以采用的抗干擾措施有:①在芯片的7腳和9腳、9腳和11腳以及1腳和15腳之間接入由一個47F鉭電容和一個0。01F瓷片電容并聯而成的去耦網絡。②在印制板設計時讓模擬量輸入電路與數字電路盡量分開。③芯片的數字地(15腳)和模擬地(9腳)就近接在一起。在發熱量較大的應用場合,還應采取一定的散熱措施。我們采用以上方法進行抗干擾設計后發現AD574的工作十分穩定可靠。

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