基于单片机控制的数字压力传感器的毕业设计论文.doc
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1、数字压力传感器摘要: 本课题主要介绍数字压力传感器,包括应变计/压电传感器为敏感元件的硬件电路设计、运算元件(80C51单片机)数据处理、4位数码显示系统以及相应的通信接口与协议; 实现在一路测量范围在0250PSI,测量精度在1PSI,分辨率在1PSI。关键词:PIC单片机 数字 通讯 智能1 引言数字压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用。本课程设计的数字压力传感器以单片机为主要部件,利用全桥测量原理,通过对电
2、路输出电压和标准压强的线性关系,建立具体的数学模型,将电压量纲(V)改为压强纲(pa)即成为一台原始电子称。其中测量电路中最主要的元器件就是电阻应变式传感器。电阻应变式传感器是传感器中应用最多的一种,本设计采用全桥测量电路,使系统产生的误差更小,输出的数据更精确。而三运放大电路的作用就是把传感器输出的微弱的模拟信号进行一定倍数的放大,以满足A/D转换器对输入信号电平的要求。ADC0809 的A/D转换作用是把模拟信号转变成数字信号,进行模数转换,然后把数字信号输送到显示电路中去,最后由显示电路显示出测量结果。并且能实现数字传感器之间的通讯,达到数据共享的目的。从而更好的满足当今社会发展的需求。
3、2 方案论证21方案一:本方案采用电阻应变片作为敏感元件采集信息,经三运放大器放大处理,再送入ADC0809进行数模转换,运用80C51单片机作为运算处理元件处理数据,并进行通讯和LED显示。基本工作原理框图如下:电阻应变片传感器三运放大器ADC0809 A/D转换器80518155LED显示器RS-485通讯MAX7219图 1.2-1 基本工作原理框图22方案二:本方案采用压电传感器作为敏感元件采集信息,经三运放大器放大处理,再送入ADC0809进行数模转换,运用DSP单片机作为运算处理元件处理数据,并进行通讯和LED显示。基本工作原理框图如下:压电传感器三运放大器PIC8155RS-48
4、5通讯LED显示器MAX72192.3方案选择:本次设计要求精度不高,考虑其成本、自身的学习经历。本次设计采取方案一。3 各电路设计和论证 31电源电路设计和论证直流稳压电源是电子设备中必不可少的组成部分,它通常由电源变压器、整流、滤波和稳压电路等四部分组成。 电源变压器整流电路滤波电路稳压电路u1U1u2UrUfUo220V直流稳压电源的组成与构成图 311 方案一图3-1所示为CW7800系列三端固定输出采集集成稳压器的基本应用电路。图中表明了从交流电网电压经电源变压器降压,又经桥式整流和电容滤波后加在稳压器的输入端的连接方法,并提供各种有关元器件的参考参数。正常工作时,稳压器的输入输出电
5、压差一般为2-3V。图中V5是保护二极管,当输入端短路时,给输出电容器C4存储的电荷提供一个放大电路,防止C4两端电压作用于集成稳压器内部调整管的发射结,造成发射结击穿而损坏三端集成稳压器。 312 方案二串联型晶体管稳压管稳压电路组成框图如图所示,它由调整管、取样电路、基准电压和比较放大电路等部分组成。图是典型的串联型双极型晶体管稳压电路。图中R1、Rp2和R2所组成的分压器称为取样电路,它能将输出电压的变化取回一部分送到双极型晶体管V2的基极。由限流电阻R3和稳压管V3组成的电路提供一个基准电压Uz,使双极型晶体管V2的发射极电位保持恒定。双极型晶体管V2将取样电压和基准电压进行比较,所的
6、误差电压通过V2进行放大,因此将V2所组成的放大电路电路或误差放大电路。双极型晶体管V1在电路中起电压调节作用,称为调整管。R4既是V2的集电极负载电阻,又是V1管的基极偏置电阻。调整管比较放大电路基准电压取样电路IO+OUT-RL3.1.3方案论证由于三端稳压管只有三个引出端子,具有应用时外接元件少、使用方便、性能稳定、价格廉价等优点,因而得到广泛应用。所以本课题用第一方案。32 数据采集电路设计和论证321 方案一3.2.1.1 电阻应变式传感器的组成以及原理电阻应变式传感器是将被测量的力,通过它产生的导体或半导体材料弹性变形转换成电阻变化的元件。由电阻应变片和测量线路两部分组成。常用的电
7、阻应变片有两种:金属电阻应变片和半导体应变片,金属电阻应变片有丝式、箔式及薄膜式等结构形式。本设计中采用的是金属电阻应变片丝式结构,为获得高电阻值,电阻丝排成网状,并贴在绝缘的基片上,电阻丝两端引出导线,线栅上面粘有覆盖层,起保护作用。电阻应变片也会有误差,产生的因素很多,所以测量时我们一定要注意,其中温度的影响最重要,环境温度影响电阻值变化的原因主要是:A. 电阻丝温度系数引起的。B. 电阻丝与被测元件材料的线膨胀系数的不同引起的。对于因温度变化对桥接零点和输出,灵敏度的影响,即使采用同一批应变片,也会因应变片之间稍有温度特性之差而引起误差,所以对要求精度较高的传感器,必须进行温度补偿,解决
8、的方法是在被粘贴的基片上采用适当温度系数的自动补偿片,并从外部对它加以适当的补偿。非线性误差是传感器特性中最重要的一点。产生非线性误差的原因很多,一般来说主要是由结构设计决定,通过线性补偿,也可得到改善。滞后和蠕变是关于应变片及粘合剂的误差。由于粘合剂为高分子材料,其特性随温度变化较大,所以称重传感器必须在规定的温度范围内使用。全桥测量电路中,将受力性质相同的两应变片接入电桥对边,当应变片初始阻值:R1R+R,R2R-R,R3R+R,R4=R-R,其电路输出电压UoutUK。由于充分利用了双差动作用,它的输出电压为单臂工作时的4倍,所以大大提高了测量的灵敏度。3.2.1.2 电阻应变式传感器的
9、测量电路常规的电阻应变片K值很小,约为2,机械应变度约为0.0000010.001,所以,电阻应变片的电阻变化范围为0.00050.1欧姆。所以测量电路应当能精确测量出很小的电阻变化,在电阻应变传感器中做常用的是桥式测量电路。 桥式测量电路有四个电阻,其中任何一个都可以是电阻应变片电阻,电桥的一个对角线接入工作电压U,另一个对角线为输出电压Uo。其特点是:当四个桥臂电阻达到相应的关系时,电桥输出为零,或则就有电压输出,可利用灵敏检流计来测量,所以电桥能够精确地测量微小的电阻变化。 测量电路是电子称设计电路中是一个重要的环节,我们在制作的过程中应尽量选择好元件,调整好测量的范围的精确度,以避免减
10、小测量数据的误差。图 1.2-4 全桥测量电桥图它由电阻应变片电阻R1、R2、R3、R4组成测量电桥,R1R2R3R4350,加热丝阻值为50左右,测量电桥的电源由稳压电源Uin供给。将差动放大器调零,合上电源开关,调节电桥平衡电位RW1,使数显表显示0.00V。将10只标准砝码全部置于传感器的托盘上,调节电位器RW3(增益即满量程调节)使数显表显示为0.200V(2V档测量)或0.200V。拿去托盘上的所有砝码,调节电位器R W4(零位调节)使数显表显示为0.0000V。重复2、3步骤的标定过程,一直到精确为止,把电压量纲V改为压强纲p,就可以称重。3.2.2.1 三运放大电路本次课程设计中
11、,需要一个放大电路,我们将采用三运放大电路,主要的元件就是三运放大器。在许多需要用A/D转换和数字采集的单片机系统中,多数情况下,传感器输出的模拟信号都很微弱,必须通过一个模拟放大器对其进行一定倍数的放大,才能满足A/D转换器对输入信号电平的要求,在此情况下,就必须选择一种符合要求的放大器。 图 1.2-6 三运放大电路结构图3.2.3 ADC0809 A/D转换器ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口。 3.1.3.1ADC0809的内部逻辑结构:由上图可知,ADC0809由一个8路模拟开关
12、、一个地址锁存与译码器、一个A/D转换器和一个三态输出锁存器组成。多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用A/D转换器进行转换。三态输出锁器用于锁存A/D转换完的数字量,当OE端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。 3.2.3.2引脚结构:IN0IN7:8条模拟量输入通道 ADC0809对输入模拟量要求:信号单极性,电压范围是05V,若信号太小,必须进行放大;输入的模拟量在转换过程中应该保持不变,如若模拟量变化太快,则需在输入前增加采样保持电路。 地址输入和控制线:4条 ALE为地址锁存允许输入线,高电平有效。当ALE线为高电平时,地址锁存与译码器将A,B,C三
13、条地址线的地址信号进行锁存,经译码后被选中的通道的模拟量进转换器进行转换。A,B和C为地址输入线,用于选通IN0IN7上的一路模拟量输入。通道选择表如下表所示。 CBA选择的通道000IN0001IN1010IN2011IN3100IN4101IN5110IN6111IN7数字量输出及控制线:11条 ST为转换启动信号:当ST上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始进行A/D转换;在转换期间,ST应保持低电平。EOC为转换结束信号。当EOC为高电平时,表明转换结束;否则,表明正在进行A/D转换。OE为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE1,输出转换得到的数据
14、;OE0,输出数据线呈高阻状态。D7D0为数字量输出线。 CLK为时钟输入信号线:因ADC0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号必须由外界提供,通常使用频率为500KHZ, VREF(),VREF()为参考电压输入。 3.2.3.3 ADC0809应用说明:1) ADC0809内部带有输出锁存器,可以与8031直接相连。 2) 初始化时,使ST和OE信号全为低电平。 3) 送要转换的哪一通道的地址到A,B,C端口上。 4) 在ST端给出一个至少有100ns宽的正脉冲信号。 5) 是否转换完毕,我们根据EOC信号来判断。 6) 当EOC变为高电平时,这时给OE为高电平,转换的数据就输出给单片机
15、了。 3.2.4 LED显示电路设计3.2.4.1 LED显示器结构与原理LED显示块是由发光二极管显示字段的显示器件。在单片机应用系统中通常使用的是七段LED。这种显示块有共阴极与共阳极两种。共阴极LED显示块的发光二极管阴极共地。当某个发光二极管的阳极为高电平时,发光二极管点亮;共阳极LED显示块的发光二极管阳极并接。3.2.4.2 LED显示器与显示方式在单片机应用系统中使用LED显示块构成N位LED显示器。N位LED显示器有N根位选线和8*N根段选线。根据显示方式不同,位选线与段选线的连接方法不同。段选线控制字符选择,位选线控制显示位的亮,暗。LED显示器有静态显示与动态显示两种方式。
16、我们使用的为动态显示 LED动态显示方式。 在多位LED显示时,为了简化电路,降低成本,将所有位的段选线并联在一起,由一个4位I/O口控制,而共阴极点或共阳极点分别由响应的I/O口线控制。图 2.4-1LED显示电路图3.2.4.3总体工作电路原理图AR1AR2R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11AR3AR4R12R1315vR1R2R3R4R5R6R7R8POT2UIN3.2.1.5RS-485通讯1.RS-485协议典型的串行通讯标准是RS232和RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义,区别于RS232, RS485的特性包括:1. RS-485的电气特性:
17、逻辑“1”以两线间的电压差为+(26)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(26)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps 。3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一
18、的RS-485接口方便地建立起设备网络。因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。RS485编程串口协议只是定义了传输的电压,阻抗等,编程方式和普通的串口编程一样因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二
19、根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。2. RS485接口 RS485简介 智能仪表是随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来的,现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。最初是数据模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。随后出现的RS485解决了这个问题。下面我们就简单介绍一下RS48
20、5。 RS485接口 RS485采用差分信号负逻辑,2V6V表示“0”,- 6V- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号方式
21、,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,RS-485收发器共模电压范围为-7+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。(2)EMI问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。 由于PC机默认的只带有RS232接口,有两种方法可以得到PC上位机的RS485电路:(1)通过RS232/RS485转换电路将PC机串口RS232信号
22、转换成RS485信号,对于情况比较复杂的工业环境最好是选用防浪涌带隔离珊的产品。(2)通过PCI多串口卡,可以直接选用输出信号为RS485类型的扩展卡。 RS485电缆 在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线,反之,在高速、长线传输时,则必须采用阻抗匹配(一般为120)的RS485专用电缆(STP-120(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG),而在干扰恶劣的环境下还应采用铠装型双绞屏蔽电缆(ASTP-120(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG)。在使用RS485接口时,对于特定的传输线路,从RS485接口到负载其数据信号传输
23、所允许的最大电缆长度与信号传输的波特率成反比,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所影响。理论上,通信速率在100Kpbs及以下时,RS485的最长传输距离可达1200米,但在实际应用中传输的距离也因芯片及电缆的传输特性而所差异。在传输过程中可以采用增加中继的方法对信号进行放大,最多可以加八个中继,也就是说理论上RS485的最大传输距离可以达到9.6公理。如果真需要长距离传输,可以采用光纤为传播介质,收发两端各加一个光电转换器,多模光纤的传输距离是510公里,而采用单模光纤可达50公里的传播距离。 RS485布网 网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。在构建网络时,应
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