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    用一只多通道ADC的獨立數字電壓表

    作者: 時間:2013-03-09 來源:網絡 收藏
    這個設計實例實現了針對四通道模擬電壓源的電壓/電流測量,但在很多其它應用中也有廣泛用途。設計采用了Atmel公司的ATmega8-16AC微控制器和Maxim公司的MAX123012 位 (參考文獻1和2)。雖然微控制器自帶10位,但采用外接,將多個模擬通道復用到ATmega8-16AC差分ADC的輸入端,這樣效率更高。

    按照參考文獻2中的說明,通過SPI實現了IC1和IC2之間的通信。R17和R 18是轉換結束標志和片選模式引腳的上拉電阻。SPI 通信的信號被分接在端子P 4上,用于編程器連接。按鍵S 2 將IC 2的復位腳連接到地;R2 2和C42為IC 2除顫。同樣,R19和C39為輔助按鍵S1除顫,S1連接到IC 2的INT0腳,用于切換顯示的分辨率類型。

    系統的軟件結構圖

    IC 2的引腳23 ~28 用于通過P2與20 × 2 字符的BC 2002 CBNHEH $LCDBolymin 顯示屏通信( 參考文獻3) 。微調電阻R 21設定顯示屏的對比度。可以用IC 2的輸出RXD與TXD , 通過一個可選USB - to-UART接口(如FTD232BM,圖中未顯示)做USB通信,以做數據記錄。

    IC1的模擬輸入AIN 0 至AIN 15 接到8個分壓器R1~R16上。分壓比取決于要測量的最大輸入電壓。另外,還應考慮REF + 腳上的基準電壓,使之能用到ADC的全部分辨率。IC1的模擬輸入工作在跟蹤與保持模式,因此輸入阻抗會影響轉換采樣時間。于是, 輸入電容C1、C2和C3( 按參考文獻2 中的值) 用于IC 1上的差分輸入端AIN 0 和AIN1,而對其它模擬輸入端, 也重復采用相同的輸入電容結構。IC1的采樣速率高達300k采樣/s,因此可以對低速瞬態事件做數字化處理, 用過采樣技術, 測量帶寬大于ADC采樣速率的周期性信號。另外, 輸入信號還需要做抗混疊預濾波。

    根據參考文獻4,并聯穩壓器IC5為IC 1生成外部1.25V 基準REF+ ,用R 24和R 2 3設定合適的耗電。電源變壓器和熔斷器的選擇要適合自己本地交流電壓(電路圖中顯示為230V交流,采用一個0.25A的熔斷器);即當用于120V交流時,熔斷器就要0.5A。轉換的電壓通過二極管橋D 1和D2做整流,并經過7805串聯穩壓器的穩壓。一個5V分支直接用于為萬用表提供電源; 另一個則可做萬能的輔助電源。



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