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AD7793在高精度温控设备中的应用

作者: 时间:2013-07-22 来源:网络 收藏

对于的∑-△来讲,参考源的选择必须满足低噪声、温漂小的要求。虽然已经内置了电压参考源,无需外接参考源,但为了满足高精度测量的要求,使用了高精度标准参考电阻(0.2ppm),采用比例测量法,应用这种方法,激励源中的噪声会被抵消掉。

4芯片在使用中应注意的问题
4.1 PCB布局
∑-△型具有非常高的分辨率以及极低的噪声,因此PCB的布局布线对于实现的高性能有非常大的影响。在PCB的布线中需要注意以下方面:
(1)电源:如果可能,尽量使用单独的模拟电源和单独的数字电源。而且模拟部分的电源要使用线性电源。如果使用单电源给AVDD和DVDD供电,AVDD和DVDD之间应用磁珠进行隔离。在所有的AVDD的管脚要用0.1 μF和10 μF进行去耦到模拟地上,所有数字电源管脚要用0.1 μF进行去耦,接到数字地上。电源线在PCB上要走尽量宽的线。
(2)地:系统要分为模拟地和数字地两部分,模拟地和数字地都要是大面积的地平面。ADC芯片本身模拟管脚与数字管脚都物理上分隔开了,因此ADC可以跨在模拟地平面和数字地平面的中间,ADC的AGND管脚要接到系统模拟地,ADC的DGND管脚要接到系统数字地。模拟地和数字地最终在ADC的附近进行一点相接,这样更能有效降低接地阻抗和噪声系数。
(3)信号:模拟输入信号线线条要宽、采用最短路径靠近模拟输入端口。信号的模拟部分和数字部分要分开,模拟信号线和数字信号线也要分开,模拟信号线和数字信号线不要穿插,在芯片下面避免走数字信号。
4.2 软件配置
通过接口对AD7793进行初始化配置,顺序如下:
(1)复位:由于上电期间的任何毛刺电压可能会破坏寄存器,因此建议在初始化程序中执行复位,即将32个1写入AD7793进行复位。复位后,串行接口、片内寄存器都进入到默认状况,便可针对应用配置器件。
(2)配置:复位后即可对片内寄存器进行配置。首先写模式寄存器,设置工作模式、输出数据速率和时钟源:然后写配置寄存器,设置极性、增益、基准源、缓冲和通道;最后写IO寄存器,设置电流源和大小。
(3)校准:配置后,便可以启动校准程序,进行内部校准和系统校准。在校准时,对失调寄存器和满量程寄存器写操作时,AD7793必须处于空闲或省电模式。

5 温控实测结果
当设置的温度发生变化时,温控仪能通过AD7793根据得到当前实时温度,计算出误差信号,利用PID(比例-积分-微分)计算出合适的控制量,通过PWM技术控制功率放大器,对系统进行控制,获得满意的预期温控目标。在我们研制的设备中,温度设置值与温度实际对比结果如表1所示,温控范围要求在40~55℃之间。

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/153442.htm

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6 结束语
在我们的研究过程中,得到如下经验:通过内部校准和系统校准可消除零点误差、满量程误差及温度漂移的影响;四线制恒流源驱动Pt1000铂电阻,有效克服了导线电阻和自热效应对测量精度的影响;采用PID、PWM技术大大提高了温控精度和稳定度,使得整机的温控误差优于0.1℃。

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