微机原理单片机课件-9.ppt
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- 微机 原理 单片机 课件
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1、2022-5-281第九章微机化仪表系统设计微机化仪表系统设计用数字技术代替模拟技术软件算法替代硬件功能网络通讯功能自诊断能力适应范围广2022-5-282第九章微机化仪表系统设计微机化仪表系统设计9.1 基本结构9.2 采样技术9.3 信号放大9.4 A/D转换9.5 D/A转换9.6 抗干扰技术2022-5-2839.1 基本结构基本结构增益控制采样保持A/D微机显示系统键盘系统输出系统信号处理信号处理信号处理信号处理放大多路开关2022-5-2849.2 采样技术采样技术串扰误差串扰误差1/2R11/2R1C1C3R3C11/2R2C21/2R2K1K2Vs1Vs2U02022-5-28
2、59.2 采样技术采样技术串扰误差串扰误差Vs2Vs1mTmT+h(m+1)T(m+1)T+h2022-5-2869.2 采样技术采样技术串扰误差串扰误差任何一次采样中采样信号包含上个通道的信息,叫串扰误差。串扰误差同T-h有关,即同系统采样速度有关增加C1会使误差下降,即设计输入滤波器时选择大的C和小的R可用短路开关法减小串扰误差2022-5-2879.2 采样技术采样技术连续采样误差连续采样误差1/2R11/2R1C1C3R3C1KVsU02022-5-2889.2 采样技术采样技术连续采样误差连续采样误差连续采样指对同一输入按一定周期间隔进行采样输入滤波电容C大或采样周期长会使误差下降2
3、022-5-2899.2 采样技术采样技术孔径时间误差孔径时间误差tutu2022-5-28109.2 采样技术采样技术孔径时间误差孔径时间误差对于二进制系统,n位,则最大分辨能力为fsfsnnVV212fsV为满量程允许信号的最大变化率fsnmaxVt2dudt 2022-5-28119.2 采样技术采样技术孔径时间误差孔径时间误差用正弦波表达sincosd AwtduAwwtdtdt则最大变化率在 处fsnmaxVt2duAwdt wt2022-5-28129.2 采样技术采样技术孔径时间误差孔径时间误差能采样的最大频率max22fsnVfAt 2022-5-28139.3 信号放大信号放
4、大可变增益放大器可变增益放大器-+ivovC1R2R1fknfiiicontrolTt占空比控制2022-5-28148.4.3 信号放大信号放大可变增益放大器可变增益放大器11Rivov21R1fknfiii0k2022-5-28158.4.3 信号放大信号放大可变增益放大器可变增益放大器01022111 11 ffkRkk kn RR nR k0k 放大倍数:2022-5-28169.3 信号放大信号放大仪用放大器仪用放大器-+1 iv-+2iv1RfRfR2RnR2ov1ov21fiRKR 2022-5-28179.3 信号放大信号放大时间比例型放大器时间比例型放大器-+iv1TRC -
5、+Tt12TRKRt模拟开关A/D双积分型或V/F型8253单稳1R2RC占空比使用条件:= TCTnAD转换时间2022-5-28189.4 A/D转换器转换器逐次比较型 AD574双积分型 ICL7109,MC1443V/F型 LM331 AD652 AD537 VFC32 -型 ADS1232 24位AD转换器 2022-5-28199.4 A/D转换器转换器ADS12322022-5-28209.4 A/D转换器转换器过采样技术过采样技术2022-5-28219.4 A/D转换器转换器过采样技术过采样技术对ADC测量数据求均值等价于一个降采样低通滤波器实现过采样和低通滤波器的数字信号处
6、理过程通常被称为插补从这个意义上说,用过采样实现两个ADC码之间的插值求均值的样本数量越大,则低通滤波器的选择性越强插值的效果就越好 2022-5-28229.4 A/D转换器转换器过采样技术过采样技术每增加一位分辨率信号必须被以4倍的速率过采样 4wossff其中: w 是所希望增加的分辨率位数 fs是初始采样频率要求 fos是过采样频率 2022-5-28238.4.4 A/D转换器转换器过采样技术条件过采样技术条件噪声必须逼近白噪声在整个有用频带内具有平均分布的功率谱密度 噪声幅度必须足够大能引起输入信号样本之间的随机变化变化幅度至少为两个相邻代码之间的距离即1 LSB输入信号可以用一个
7、在两个相邻ADC代码之间具有等概率分布的随机变量表示 过采样和求均值不能补偿ADC的积分非线性误差2022-5-28248.4.4 A/D转换器转换器过采样技术过采样技术2022-5-28259.4 A/D转换器转换器过采样技术过采样技术void ADC_isr (void) interrupt 0 /AD转换结束中断服务函数 static unsigned int_dec = 256; / 累加/抽取计数器 static long accumulator = 0L; / 用该变量累加ADC样本 accumulator += ADC_VALUE; / 读ADC值并加到运行总和变量 int_de
8、c-; / 更新抽取计数器 if (int_dec = 0) / 如果为0则执行抽取 int_dec = 256; / 复位计数器 result = accumulator 4; / 用移位执行除法操作 accumulator = 0L; / 累加器清0 2022-5-28269.5 D/A转换器转换器PWM发生器发生器clockCLK0CLK1G0OUT0 G1OUT1PWM输出5V8253定时器0 方式4或5定时器1 方式12022-5-28279.5 D/A转换器转换器电流转换器电流转换器ccVVPWMpRBwLw+-+BILILICRTV2022-5-28289.5 D/A转换器转换器
9、电流转换器电流转换器CBPtVI RTLWCVV/TLBPLWLLI RtIVWktWLLIIkt 2022-5-28299.6 抗干扰设计-硬件抗干扰形成干扰的基本要素: (1)干扰源。 指产生干扰的元件、设备或信号, 用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。 (2)传播路径。 指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。 (3)敏感器件。 指容易被干扰的对象。如:A/D、 D/A变换器,单片机,数字IC,弱信号放大器等。 2022-5-2830常用硬件抗干扰技术
10、常用硬件抗干扰技术 针对形成干扰的三要素,采取的抗干扰主要有以下手段。 l抑制干扰源抑制干扰源 l切断干扰传播路径切断干扰传播路径 l提高敏感器件的抗干扰性能提高敏感器件的抗干扰性能 l其它常用抗干扰措施其它常用抗干扰措施 9.6 抗干扰设计-硬件抗干扰2022-5-2831 抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dtdu/dt, di/dtdi/dt。减小干扰源的减小干扰源的du/dtdu/dt主要是通过在干扰源两端并联主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。电容来实现。减小干扰源的减小干扰源的di/dtdi/dt则是在干扰源回路串联电感或则是在干扰源回路串
11、联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。电阻以及增加续流二极管来实现。 抑制干扰源抑制干扰源 9.1 硬件抗干扰2022-5-2832 (1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。 (2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。 (3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。 抑制干扰源常用措施抑制干扰源常用措施9.1 硬件抗干扰2022-5-2833 (4)电路板上每个IC要并接一个0.01F0.1
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