實現(xiàn)電壓非接觸穩(wěn)定測量
2.3控制器和模數(shù)轉(zhuǎn)換
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/266247.htm系統(tǒng)采用16位單片機MSP430F5529作為控制器,該單片機采用了精簡指令集結(jié)構(gòu),具有較低的供電電壓,并且具有3個時鐘,每個時鐘都可以在指令控制下打開與關(guān)閉,這些特點使其具有極低的功耗,非常適合便攜式檢測設(shè)備對低功耗的要求。
因為檢測的是微弱電壓信號,為了提高系統(tǒng)的分辨率,采用24位寬頻帶AD轉(zhuǎn)換芯片ADSl271構(gòu)成模數(shù)轉(zhuǎn)換電路。該芯片通過單電源供電,采用外部參考電壓,輸入端采用差分輸入。因為系統(tǒng)測量的是低頻交流電壓信號,為了使信號滿足AD轉(zhuǎn)換芯片輸入端電壓的要求,在模數(shù)轉(zhuǎn)換之前設(shè)計了一個電壓提升電路。該電壓提升電路由差分驅(qū)動芯片AD8131構(gòu)成,其作用是將測量到的交流信號疊加一個2.5 V的直流偏移。疊加2.5 V的直流偏移不僅使信號滿足了芯片輸入端對電壓的要求,而且增大了電壓的測量范圍。
2.4軟件設(shè)計
系統(tǒng)采用模塊化程序設(shè)計,使用了多個子程序,包括AD初始化程序、延時程序、軟件濾波程序、無線傳輸程序、上位機顯示程序等,完成了信號采集、信號處理、信號傳輸,信號顯示等功能。系統(tǒng)流程圖如圖5所示,主控制模塊負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)控制整個系統(tǒng)的運行,采用調(diào)用原則將需要的模塊調(diào)入運行;AD轉(zhuǎn)換模塊負(fù)責(zé)完成信號的模數(shù)轉(zhuǎn)換;無線傳輸模塊完成單片機與上位機的信號傳輸;上位機顯示模塊完成信號的初步處理及顯示。
圖5前置放大電路原理圖
3測試結(jié)果及分析
為了對系統(tǒng)性能進行測試,文中設(shè)計了一種電壓測試平臺,如圖6所示。該平臺主要由聚四氟乙烯支撐架、鋁金屬板、絕緣支撐板三部分組成。聚四氟乙烯三根支撐柱上設(shè)計了多個等距離的間隙,用于放置極板和支撐板,并且方便板間距離的計算。以2片直徑為80 cm的圓鋁金屬板作為電極極板,連接到信號發(fā)生器兩端,用來產(chǎn)生電場。圖中中間3片是絕緣支撐板,測量時將感應(yīng)電極粘附在支撐板上,因此支撐板到極板的距離就是測量電極到極板的距離。將兩極板相距30cm,上極板接信號發(fā)生器正電壓輸出端,下極板接負(fù)電壓輸出端并接地,感應(yīng)電極距離上極板為25 cm,在兩極板上加一個幅值為500mV,頻率為2 Hz的正弦信號,測得的波形結(jié)果如圖7所示。由圖中可以看出,利用該系統(tǒng)通過非接觸方式可以測得波形清晰,將測得的數(shù)值乘以標(biāo)定系數(shù)后能夠反映極板的電壓。通過改變極板間不同的電壓,可以測得系統(tǒng)的靈敏度和線性度。
圖6電壓測試平臺
圖7測試結(jié)果圖
4結(jié)束語
文中對基于電容耦合原理的非接觸電壓檢測方法進行了闡述,重點介紹了具有超高輸入阻抗的前置放大電路設(shè)計,完成了包括敏感電極和信號處理、傳輸、顯示等模塊在內(nèi)的系統(tǒng)設(shè)計。該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、靈敏度高,頻帶寬,實現(xiàn)了對電壓的非接觸測量,在醫(yī)療、安全、無損檢測、人機交互等方面擁有廣闊的應(yīng)用空間。
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