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一種智能縮水率機的開發設計
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摘 要:一種基于智能縮水率機的開發設計,應用于各種面料縮水率的測試,因此,研制出性能優良,價格適宜,質量可靠、智能化高的新一代縮水率機便成了當務之急。
關鍵詞:儀表放大器 485通訊 AD轉換

隨著社會的發展,人民生活水平不斷提高,人們對生活質量的追求也在提高。衣食住行,服裝得先行,市場上不斷推出各種流行面料和流行時尚,幾乎每一天都有新面料的問世。這樣,就對這些面料的測試提出了更高的要求,而對面料織物的各種技術性能測試中,縮水率的測定又是很重要的一項,它是面料測試中十分關鍵的技術指標。因此,研制出性能優良,價格適宜,質量可靠、智能化高的新一代縮水率機便成了當務之急。

縮水率機,顧名思義就是測量織物縮水率的機器,我們的第一代產品用目前的眼光來看,體積龐大,外觀粗糙,電路陳舊不簡潔,可靠性差,主要部件均為自產,如電機等還經常損壞。這次,經過市場調查和分析,我們發現西門子和滾筒式洗衣機的外觀,機械結構、電機、電磁閥等在同行中都較領先,而且和我們的要求相近。因此,我們提出了利用西門子殼體改制縮水率機的構想,通過解剖,摒棄了其所有機械程控部分,改用我們自己設計的新的控制系統。程序按照有關國際和國內標準運行,經過實踐證明,我們的方案是成功的!

本文主要介紹傳感器的數據采集過程,并對其器件的用法和電路的整個工作流程都作了詳細的說明。

1. 系統結構(圖一)

1.1、 鍵盤顯示電路,如按鍵的查詢、溫度的顯示、水位的顯示等均要由它來完成。因此,按鍵和面板顯示不能占主CPU太多的時間,因此,我們采用非常成熟的8279芯片來管理鍵盤和顯示,達到了很好的效果。

1.2、 傳感器的數據采集,單用一片AT89C52作為溫度數據和壓力數據的采集。數據采集完成以后通過RS485信號傳給主CPU板。

1.3、 外設的驅動部分通過固態繼電器完成。固態繼電器無機械觸點、帶光電隔離、驅動簡單、無火花,更重要的是有過零觸發,使用電設備的開關均在輸入AC的零點,減小了干擾。所以,在本機中,這些設備均采用固態繼電器(其中,電機調速部分采用DCSSR)。在整個過程中,電機的控制是關鍵,通過對其電機的結構及電路的徹底解剖后,發現其控制電路是一塊由從MOTOROLA公司產的TDA1085C的專用電路控制,整個控制部分做得簡潔可靠。有鑒于此,我們決定通過間接控制這塊板來達到控制電機的目的。這樣,既節約了成本,又提高了可靠性。

1.4、 主CPU板為整個系統的核心,它完成傳感器數據的采集并進行處理,然后送顯示,并且按程序要求驅動外設動作。其中,主CPU和鍵盤顯示電路接口時禁止主CPU數據總線直接和外設進行IO操作(通過扁平電纜和對方相連),保證了顯示的穩定,按鍵的正確判斷。主從兩CPU之間采用半雙工RS485接口進行串行通訊,抗干擾能力很強。同時,由于從CPU已將溫度、水位等數據處理整合,打包后發給主CPU,減輕了主CPU的負擔。由于整個系統的需要擴展的口線很多,所以在主電路中采用邏輯整合芯片ISPLSI2064來擴展I/O口以及其它邏輯功能的完成。

2.傳感器的數據采集電路(圖二)

2.1. 水位檢測

在技術要求中有實時顯示水位這一要求,按照以前那種方法(浮子法)只能有幾個水位點,而不能連續測量,而且老是發生水位失控產生溢出的現象,所以我們選用美國SMI公司微壓傳感器SMI5551,利用原有皮管,用測量水位變化導致氣壓的變化來間接測量水位,原理如圖三:

圖三
2.2. 信號的放大調整

鑒這種傳感器為微壓傳感器,輸出為毫伏級,所以用儀表放大器進行放大。

儀表放大器選用美國TI公司的INA128,它是一種低電壓通用型儀表放大器,其特點如下:

· 低失調電壓:50μVmax;
· 低漂移:0.5μV/℃max;
· 低輸入漂流:5nA max;
· 高共模抑制比:120dB min;
· 寬通帶:200kHz (G=100);
· 輸入過壓保護:±40V;
· 寬電源電壓范圍:±2.25~±18V;
· 低靜態電流:700μA;
· 8腳塑料DIP和SO-8封裝。

由于特性優良,加之體積小,并可用一個外部電阻方便地從1到10000設定增益,使得INA128能夠廣泛應用于信號采集放大、醫用儀器及多通道系統等很多領域,可以在低至±2.25V的電源電壓下工作并且靜態工作電流很小,是便攜式和其它用電池供電系統的理想器件。

A. INA128應用注意事項

增益設定

圖二表示了INA128的基本連接。用一個獨立的外部電阻RG可以獲得的放大倍數為:G=1+50kΩ/RG。

式中50kΩ為INA128內部的兩個放大器反饋電阻之和,它們都經過激光校正,具有很高的精度和很小的溫度系數,手冊給定的器件性能已經包括了它們的影響。外接電阻的精度及溫度穩定性直接影響增益,特別是增益較大時(G≥100),連線及插口的電阻也會對增益帶來附加誤差。也就是說,式中的RG值應為外接電阻與連線等雜散電阻的總和。

噪聲干擾

INA128的內部噪聲很小,當G≥100時,0.1到10Hz的低頻噪聲大約只有0.2μVp-p,這比目前最新的低噪聲斬波放大器還要小很多。為減小外部干擾和電源噪聲的影響,應在緊靠電源引腳的地方加接去耦電容器。

另外,輸出電壓是以Ref端為參考點的,一般情況下,Ref應該良好接地,以保證放大器良好的共模抑制比。在引腳Ref增加8Ω的串聯電阻,就會使共模抑制比下降80dB(G=1)。

本例中在Ref端接1.2V基準是為了配合微壓傳感器SMI5551的輸出范圍以及后級AD轉換的輸出范圍。

失調補償

INA128經過激光校正,因此,失調和溫漂都很小,多數情況下無需調整,必要時可對電路進行外部補償。加電壓跟隨器將調零電路與儀表放大器加以隔離,維持引腳Ref的低阻抗,保證了放大器良好的共模抑制比。電流源可用集成電路(例如REF200),也可用電阻代替。當然,用電阻時,電源不穩會對輸出產生影響。

輸入端電荷泄放通路

INA128的輸入阻抗很高,容易產生電荷積累,使輸入端電壓超過共模電壓容許范圍,造成輸入放大器飽和。但可為電荷提供泄放通路的幾種方法。利用變壓器的次級中心抽頭作為泄放通路。對于熱電偶這類低阻抗信號源,在一端接泄漏電阻。而對于高阻信號源,象話筒和水下檢測器等,應采用對稱電路,以減小輸入失調,提高共模抑制比。

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