基于DDS技術的電磁閥檢測平臺的設計
摘要:為了測試電磁閩在各種工作狀態(tài)下(即在不同的輸入脈沖供電的情況下)的性能,研制了一種模擬電磁閥工作狀態(tài)的PWM脈沖電源。該電源依靠CPLD構成數(shù)字PWM發(fā)生器,由單片機控制,具有短路保護和浪涌保護功能。系統(tǒng)軟件部分以模塊化的方式實現(xiàn),能夠連續(xù)地輸出不同的PWM脈沖。該電源目前已成功應用到電磁閥的生產企業(yè),為企業(yè)創(chuàng)造了顯著的經濟效益,為我國電磁閥的出口做出了貢獻。
關鍵詞:AD9834;單片機;CPLD;占空比
汽車電磁閥在汽車工業(yè)生產中需求量極大,模擬電磁閥工作環(huán)境,從而檢測出其質量的優(yōu)劣值得關注研究。筆者設計的電磁閥檢測平臺是基于DDS技術與單片機相結合,同時運用CPID技術,模擬出電磁閥在工作期間的相關參數(shù)環(huán)境,從而判斷電磁閥的好壞。
本設計采用直接數(shù)字合成(DDS)技術,采用專用集成芯片AD9834作為三角波產生模塊,利用51單片機和CPLD來控制完成整個系統(tǒng)的設計。該系統(tǒng)輸出的三角波低頻特性好并且可以模擬斜坡信號,能產生可調占空比的方波信號,可調范圍達1%~99%。
1 系統(tǒng)設計方案
本文設計的數(shù)字信號源的系統(tǒng)框架如圖1所示。
本系統(tǒng)產生輸出頻率為0~25 kHz,最小精度為1 Hz的信號,占空比在0~100%范圍內可調,變化周期為10 s的整數(shù)倍。系統(tǒng)輸出電壓VOUT范圍0~40 V,最小精度0.01 V,輸出電流最大可達10 A,方波低電壓可詞范圍0~10 V,并且波形較好,可以連續(xù)變化,誤差不超過1%。
單片機完成鍵盤掃描和按鍵處理,通過SPI總線對AD9831進行控制處理,通過AD7541進行采樣處理。系統(tǒng)中的CPLD完成對單片機的擴展和測頻功能。單片機發(fā)出的指令通過CPLD控制DDS以完成信號的產生。
2 模塊電路設計
2.1 控制系統(tǒng)
單片機控制整個系統(tǒng)工作,采用12 MHz晶振,P1.0、P1.1、P1.2、P1.3、P1.4、P1.5接一塊3x3矩陣鍵盤,P0口為擴展接口,連接一塊8255芯片擴展端口,并且同時連接LCD的DB0、DB1、DB2、DB3、DB4、DB5、DB6、DB7數(shù)據(jù)控制端口。P2.3、P2.4、P2.5分別接AD98 34的FSYNC、SCLK、SDATA端口。單片機各種數(shù)據(jù)和命令通過CPLD送出。
單片機向CPLD寫數(shù)據(jù)時,讀信號都一直置低電平,寫信號口在上升沿時,CPLD開始讀地址,寫信號口在下降沿時,CPLD開始讀數(shù)據(jù);單片機從CPLD讀數(shù)據(jù)時,將讀信號口一直置低電平,讀信號口在上升沿時,單片機開始讀地址,寫信號口在下降沿時,單片機開始讀數(shù)據(jù)。時序圖如圖2所示。
2.2 DDS信號產生單元
DDS原理:直接數(shù)字頻率合成器(Direct DigitalSynthesizer)是從相位概念出發(fā)直接合成所需波形的一種頻率合成技術,一個直接數(shù)字頻率合成器由相位累加器、加法器、波形存儲ROM、D/A轉換器和低通濾波器(LPF)構成。DDS框架圖如圖3所示。
其中K為頻率控制字,P為相位控制字,W為波形控制字,fc為參考時鐘頻率,N為相位累加器的字長,D為ROM數(shù)據(jù)位及D/A轉換器的字長。相位累加器在時鐘fc的控制下以步長K作累加,輸出的N位二進制碼與相位控制字P波形控制字W相加后作為波形ROM的地址,對波形ROM進行尋址,波形ROM輸出D位的幅度碼S(n)經D/A轉換器變成階梯波S(t),再經過低通濾波器平滑后就可以得到合成的信號波形。合成的信號波形形狀取決于波形ROM中存放大幅度碼,因此用DDS可以產生任意波形。使用50 MHz的晶振理論上DDS可以產生15 MHz左右的失真度小于1%的正弦信號,信噪比可以達到60 dB,信號的輸出頻率可以表示為:
f0=(fc/2n)×M
fc為DDS時鐘頻率;N為相位累加器位數(shù);M為相位累加器步長;f0為輸出頻率。
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