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基于PIC16C73單片機(jī)+LM336-2.5+ICL7650+74HCT4066實(shí)現(xiàn)十二位A/D轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)方案

來(lái)源: elecfans
2021-12-02
類別:工業(yè)控制
eye 10
文章創(chuàng)建人 拍明

原標(biāo)題:基于PIC16C73單片機(jī)實(shí)現(xiàn)十二位A/D轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)方案

一、摘要

本方案采用PIC16C73單片機(jī)作為系統(tǒng)的控制核心,利用其靈活的定時(shí)與比較功能,實(shí)現(xiàn)對(duì)外部高精度模擬信號(hào)的采樣和數(shù)字轉(zhuǎn)換。通過(guò)引入LM336?2.5穩(wěn)壓二極管作為精密2.5V基準(zhǔn)電壓源、ICL7650低漂移斬波放大器實(shí)現(xiàn)信號(hào)前端放大與積分,同時(shí)借助74HCT4066多路模擬開(kāi)關(guān)構(gòu)成采樣保持模塊,設(shè)計(jì)出一套低成本、高精度、可達(dá)到十二位分辨率的A/D轉(zhuǎn)換器。本文詳細(xì)介紹了整體設(shè)計(jì)架構(gòu)、各模塊原理、元器件選型依據(jù)、誤差分析與校準(zhǔn)方法,并提供了完整的電路框圖和各模塊的工作原理說(shuō)明。

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二、引言

在現(xiàn)代儀器儀表、自動(dòng)化控制及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,模擬信號(hào)數(shù)字化是不可或缺的一環(huán)。傳統(tǒng)ADC芯片雖然種類繁多,但在特定場(chǎng)合(例如對(duì)成本、功耗及體積有嚴(yán)格要求時(shí)),采用單片機(jī)配合外部精密模塊實(shí)現(xiàn)自制ADC方案具有一定優(yōu)勢(shì)。
本設(shè)計(jì)方案正是在這種背景下提出,旨在利用PIC16C73這一低成本、易于編程的8位單片機(jī),通過(guò)外部精密模塊構(gòu)成高分辨率A/D轉(zhuǎn)換器。其中,LM336?2.5作為精密基準(zhǔn)電壓源,其溫漂小、穩(wěn)定性高;ICL7650作為斬波放大器,能有效消除低頻漂移與直流誤差;74HCT4066則用于構(gòu)造精確的采樣保持電路,實(shí)現(xiàn)信號(hào)瞬態(tài)捕捉。系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)采用單斜積分法或時(shí)間編碼法來(lái)完成模擬信號(hào)的轉(zhuǎn)換,保證了轉(zhuǎn)換精度與響應(yīng)速度的平衡。

本文將從理論分析、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、元器件選型、詳細(xì)電路設(shè)計(jì)、調(diào)試測(cè)試與誤差分析等方面對(duì)本方案進(jìn)行全面闡述,以期為類似系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供一定的參考和指導(dǎo)。

三、系統(tǒng)設(shè)計(jì)概述

3.1 設(shè)計(jì)總體架構(gòu)

整個(gè)ADC系統(tǒng)由四個(gè)主要模塊構(gòu)成:

  1. 控制模塊(PIC16C73單片機(jī))
    作為系統(tǒng)主控單元,負(fù)責(zé)產(chǎn)生轉(zhuǎn)換時(shí)序、控制采樣保持開(kāi)關(guān)、計(jì)時(shí)并采集轉(zhuǎn)換結(jié)果,同時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)后處理和通信輸出。

  2. 精密基準(zhǔn)電壓模塊(LM336?2.5)
    為轉(zhuǎn)換系統(tǒng)提供穩(wěn)定、精確的2.5V參考電壓。其高精度、低溫漂特性直接關(guān)系到ADC的轉(zhuǎn)換精度。

  3. 信號(hào)調(diào)理模塊(ICL7650斬波放大器)
    用于對(duì)輸入模擬信號(hào)進(jìn)行前端放大和濾波,同時(shí)在積分轉(zhuǎn)換過(guò)程中實(shí)現(xiàn)誤差補(bǔ)償。斬波技術(shù)有效降低了直流偏置和低頻噪聲,使得系統(tǒng)整體動(dòng)態(tài)性能更為穩(wěn)定。

  4. 采樣保持模塊(74HCT4066模擬開(kāi)關(guān))
    用于對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行采樣、保持和切換,為后續(xù)的積分運(yùn)算提供穩(wěn)定信號(hào)。該器件具有低導(dǎo)通電阻、高線性度、響應(yīng)速度快等優(yōu)點(diǎn)。

3.2 工作原理

系統(tǒng)工作原理主要基于單斜積分轉(zhuǎn)換原理。具體過(guò)程如下:

  1. 采樣階段
    由PIC16C73通過(guò)控制74HCT4066,將外部模擬信號(hào)接入采樣保持電路,同時(shí)將電容充電,使得輸入信號(hào)在采樣保持模塊內(nèi)得到穩(wěn)定存儲(chǔ)。

  2. 積分階段
    在采樣結(jié)束后,ICL7650斬波放大器構(gòu)成的積分電路開(kāi)始工作,將保持的信號(hào)與LM336?2.5輸出的精密2.5V參考電壓相比較,通過(guò)積分放大、斬波校正等方式得到一個(gè)時(shí)間或電壓與輸入信號(hào)成線性關(guān)系的積分值。

  3. 轉(zhuǎn)換階段
    PIC16C73內(nèi)置定時(shí)器或比較器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)積分信號(hào)達(dá)到設(shè)定閾值所需的時(shí)間,利用時(shí)間編碼法轉(zhuǎn)換為數(shù)字值。經(jīng)過(guò)校正處理后,輸出最終的12位數(shù)字信號(hào)。

通過(guò)以上步驟,系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)高精度、低漂移的A/D轉(zhuǎn)換,確保在溫度變化、供電波動(dòng)等復(fù)雜工況下仍保持較高穩(wěn)定性和線性度。

四、關(guān)鍵元器件選型及分析

本節(jié)詳細(xì)討論各主要器件的型號(hào)、功能及選擇理由。

4.1 PIC16C73單片機(jī)

4.1.1 器件簡(jiǎn)介

PIC16C73是Microchip推出的一款8位低功耗單片機(jī),內(nèi)置Flash程序存儲(chǔ)器、EEPROM、豐富的I/O口以及定時(shí)器和比較器等外設(shè)。其低成本、簡(jiǎn)單易用以及較高的運(yùn)算效率使其廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)采集、控制及儀器儀表等領(lǐng)域。

4.1.2 選型理由

  • 成本優(yōu)勢(shì):作為一款成熟的單片機(jī),PIC16C73具有較低的采購(gòu)成本,適用于對(duì)成本敏感的系統(tǒng)。

  • 外圍資源豐富:內(nèi)置定時(shí)器、比較器及中斷系統(tǒng),可以滿足ADC轉(zhuǎn)換過(guò)程中對(duì)時(shí)序和精度的要求。

  • 編程與調(diào)試方便:成熟的軟件工具和開(kāi)發(fā)環(huán)境有助于快速實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制程序。

  • 低功耗設(shè)計(jì):適合對(duì)功耗要求較高的便攜式或嵌入式系統(tǒng)。

4.1.3 器件功能

在本設(shè)計(jì)中,PIC16C73主要承擔(dān)以下功能:

  • 控制整個(gè)轉(zhuǎn)換流程,包括采樣、積分和轉(zhuǎn)換時(shí)序;

  • 利用內(nèi)部定時(shí)器進(jìn)行積分時(shí)間的精確測(cè)量;

  • 根據(jù)比較器信號(hào)判斷積分終止時(shí)刻,并計(jì)算數(shù)字量;

  • 數(shù)據(jù)處理、校正以及通信接口輸出。

4.2 LM336?2.5穩(wěn)壓基準(zhǔn)源

4.2.1 器件簡(jiǎn)介

LM336系列穩(wěn)壓二極管是一種高精度、低溫漂的固態(tài)參考源,LM336?2.5提供2.5V的穩(wěn)定參考電壓。其封裝小、精度高且長(zhǎng)期穩(wěn)定性好,適用于需要精密基準(zhǔn)電壓的模擬電路中。

4.2.2 選型理由

  • 高穩(wěn)定性:低溫漂、高長(zhǎng)期穩(wěn)定性保證了轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)的一致性,從而提高整體ADC的精度。

  • 抗干擾能力強(qiáng):低噪聲特性有助于降低系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換誤差。

  • 尺寸與功耗:小型封裝和低功耗設(shè)計(jì)適用于體積受限、功耗敏感的應(yīng)用場(chǎng)合。

4.2.3 器件功能

在本設(shè)計(jì)中,LM336?2.5主要用于:

  • 提供精確、穩(wěn)定的2.5V參考電壓,作為積分電路中設(shè)定的電壓基準(zhǔn);

  • 輔助電路實(shí)現(xiàn)高精度電壓比較和時(shí)間編碼,確保轉(zhuǎn)換過(guò)程的準(zhǔn)確性。

4.3 ICL7650斬波放大器

4.3.1 器件簡(jiǎn)介

ICL7650是一款低噪聲、低失調(diào)電壓的斬波穩(wěn)定放大器,主要用于精密信號(hào)的放大和校正。其采用斬波技術(shù)消除直流偏移和低頻噪聲,適合在高精度測(cè)量系統(tǒng)中應(yīng)用。

4.3.2 選型理由

  • 極低失調(diào)電壓與漂移:斬波技術(shù)可以顯著降低放大器的偏置誤差,提高ADC系統(tǒng)的分辨率。

  • 高精度放大:在信號(hào)調(diào)理中,能夠?qū)ξ⑿⌒盘?hào)進(jìn)行精確放大,增強(qiáng)系統(tǒng)抗干擾能力。

  • 溫度穩(wěn)定性:良好的溫度特性保證在環(huán)境變化時(shí),放大電路仍能維持高精度。

4.3.3 器件功能

在本方案中,ICL7650主要實(shí)現(xiàn)以下功能:

  • 對(duì)采樣后的模擬信號(hào)進(jìn)行低噪聲放大及積分處理;

  • 配合基準(zhǔn)電壓構(gòu)成精密積分電路,生成與輸入信號(hào)幅值成比例的積分信號(hào);

  • 消除由于器件本身偏移和外部環(huán)境引入的低頻漂移,從而提高ADC轉(zhuǎn)換的穩(wěn)定性和精度。

4.4 74HCT4066模擬開(kāi)關(guān)

4.4.1 器件簡(jiǎn)介

74HCT4066是一款高速CMOS四路雙向模擬開(kāi)關(guān),具備低導(dǎo)通電阻、高線性度和低漏電流等優(yōu)點(diǎn)。其能實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)模擬信號(hào)的開(kāi)關(guān)、采樣與切換功能。

4.4.2 選型理由

  • 響應(yīng)速度快:能夠?qū)崿F(xiàn)高速采樣,有利于捕捉輸入信號(hào)的瞬時(shí)特性。

  • 低失真、低噪聲:保證在切換過(guò)程中信號(hào)不發(fā)生明顯衰減或失真,適合高精度信號(hào)采集。

  • 多路控制:內(nèi)含四個(gè)獨(dú)立通道,可以構(gòu)成多路采樣保持電路,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的多通道轉(zhuǎn)換或備用校準(zhǔn)通道。

4.4.3 器件功能

在本設(shè)計(jì)中,74HCT4066主要用于:

  • 構(gòu)成采樣保持電路,將外部模擬信號(hào)在采樣瞬間鎖存;

  • 在轉(zhuǎn)換過(guò)程中切換不同信號(hào)源或進(jìn)行校準(zhǔn)測(cè)試;

  • 保證采樣信號(hào)穩(wěn)定地輸入到積分放大電路中,為后續(xù)精密測(cè)量提供可靠數(shù)據(jù)。

五、電路框圖與設(shè)計(jì)原理

5.1 整體電路框圖

下圖給出系統(tǒng)總體框圖,各模塊之間的關(guān)系與信號(hào)流如下所示:

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5.2 工作原理說(shuō)明

  1. 采樣階段
    外部模擬信號(hào)通過(guò)緩沖后由74HCT4066模擬開(kāi)關(guān)進(jìn)入采樣保持電路。單片機(jī)控制開(kāi)關(guān)閉合,使電容在極短時(shí)間內(nèi)完成充電,將瞬態(tài)信號(hào)穩(wěn)定鎖存。

  2. 信號(hào)調(diào)理與積分階段
    鎖存的信號(hào)進(jìn)入ICL7650斬波放大器構(gòu)成的前置放大及積分電路。放大器在斬波校正作用下,能夠極大降低直流偏移和噪聲,同時(shí)與LM336?2.5提供的精密2.5V參考電壓形成積分比較電路。系統(tǒng)采用單斜積分法:在采樣結(jié)束后,積分電路對(duì)保持電壓進(jìn)行積分,積分電壓與輸入信號(hào)幅值呈線性關(guān)系。

  3. 轉(zhuǎn)換與數(shù)據(jù)處理階段
    PIC16C73內(nèi)置定時(shí)器或比較器監(jiān)測(cè)積分電壓何時(shí)達(dá)到預(yù)設(shè)閾值。通過(guò)測(cè)量積分時(shí)間,將此時(shí)間編碼轉(zhuǎn)換為數(shù)字值,并經(jīng)過(guò)軟件校正處理后輸出12位數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。轉(zhuǎn)換完成后,系統(tǒng)可通過(guò)串口或其他接口將數(shù)據(jù)傳輸?shù)缴衔粰C(jī)或顯示模塊。

六、各模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)

6.1 采樣保持模塊設(shè)計(jì)

6.1.1 電路結(jié)構(gòu)

采用74HCT4066作為模擬信號(hào)的多路采樣保持開(kāi)關(guān)。設(shè)計(jì)中,單片機(jī)通過(guò)數(shù)字I/O口控制4066的使能端,實(shí)現(xiàn)精確定時(shí)開(kāi)關(guān)切換。采樣保持電路中通常并聯(lián)有低漏電容,確保在開(kāi)關(guān)斷開(kāi)后信號(hào)電平能在足夠長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持不變。

6.1.2 元器件參數(shù)選擇

  • 74HCT4066:建議使用型號(hào)74HCT4066BC,此型號(hào)具備較低的導(dǎo)通電阻(一般低于100Ω)和較快的轉(zhuǎn)換速度,適合高速采樣要求。

  • 保持電容:選用高穩(wěn)定性、低介質(zhì)吸收的薄膜電容或C0G陶瓷電容,容量一般在10~100?pF范圍內(nèi),依據(jù)采樣保持時(shí)間及輸入信號(hào)頻率確定。

6.1.3 設(shè)計(jì)說(shuō)明

單片機(jī)通過(guò)控制4066的四個(gè)通道,可以實(shí)現(xiàn)多路信號(hào)的依次采樣;采樣瞬間,保持電容迅速充電,使得信號(hào)波動(dòng)被鎖定,為后續(xù)積分處理提供穩(wěn)定輸入。為了降低開(kāi)關(guān)噪聲,建議在開(kāi)關(guān)前后分別加裝小容量旁路電容,同時(shí)合理布局走線,減小耦合干擾。

6.2 信號(hào)調(diào)理與積分模塊設(shè)計(jì)

6.2.1 ICL7650斬波放大器設(shè)計(jì)

ICL7650作為斬波穩(wěn)定放大器,其主要作用在于前端信號(hào)調(diào)理和積分。設(shè)計(jì)時(shí)需注意以下幾點(diǎn):

  • 增益設(shè)置:利用外部精密電阻構(gòu)成反饋網(wǎng)絡(luò),設(shè)置合適的增益以匹配輸入信號(hào)范圍與后續(xù)積分電路要求。

  • 偏置與補(bǔ)償:斬波技術(shù)能夠消除器件自身的偏置和低頻漂移,但外圍元件的選型(例如反饋電阻、電容)也應(yīng)采用高精度低溫漂元件。

  • 電源及去耦:ICL7650工作電源要求穩(wěn)定,設(shè)計(jì)中在其電源引腳附近加裝低ESR電容和旁路電容,保證低噪聲供電。

6.2.2 積分電路構(gòu)成

在積分轉(zhuǎn)換過(guò)程中,將ICL7650與LM336?2.5基準(zhǔn)電壓共同構(gòu)成積分比較電路。積分電路的基本工作原理如下:

  • 在采樣后啟動(dòng)積分過(guò)程,ICL7650輸出隨時(shí)間按固定速率上升(或下降)的積分電壓;

  • 當(dāng)積分電壓達(dá)到LM336?2.5提供的2.5V基準(zhǔn)電平時(shí),單片機(jī)觸發(fā)中斷記錄積分時(shí)間;

  • 積分時(shí)間與輸入信號(hào)成正比,經(jīng)過(guò)標(biāo)定后即可轉(zhuǎn)換為12位數(shù)字量。

6.2.3 元器件選型與匹配

  • 反饋網(wǎng)絡(luò)電阻:選用高精度(±0.1%)金屬膜電阻,確保增益穩(wěn)定和低溫漂;

  • 積分電容:采用低介質(zhì)吸收高穩(wěn)定性電容,容量大小依據(jù)預(yù)定積分斜率計(jì)算,通常在nF至μF范圍內(nèi)調(diào)節(jié);

  • LM336?2.5:必須配合高精度分流電阻和旁路電容構(gòu)成穩(wěn)定參考電路,以確保2.5V輸出精度在±0.5%以內(nèi)。

6.3 主控單片機(jī)設(shè)計(jì)(PIC16C73)

6.3.1 程序控制流程

單片機(jī)的主要控制流程包括以下幾個(gè)階段:

  1. 初始化階段:設(shè)置各I/O口、定時(shí)器、比較器及中斷源;初始化校準(zhǔn)參數(shù)。

  2. 采樣控制階段:按照預(yù)設(shè)采樣周期控制74HCT4066開(kāi)關(guān)采樣保持模塊,同時(shí)啟動(dòng)采樣保持電容充電。

  3. 積分轉(zhuǎn)換階段:采樣結(jié)束后啟動(dòng)積分計(jì)時(shí),通過(guò)內(nèi)部定時(shí)器記錄積分時(shí)間;當(dāng)積分電壓達(dá)到LM336?2.5參考電平時(shí),比較器輸出中斷信號(hào)。

  4. 數(shù)據(jù)處理階段:中斷處理函數(shù)將積分時(shí)間轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,并進(jìn)行線性校正與溫漂補(bǔ)償;最后存入內(nèi)部存儲(chǔ)器或經(jīng)通信接口發(fā)送至上位機(jī)。

6.3.2 定時(shí)與中斷設(shè)置

  • 定時(shí)器配置:利用PIC16C73內(nèi)部定時(shí)器(如TMR0或TMR1)提供微秒級(jí)時(shí)間基準(zhǔn),其分頻器與時(shí)鐘頻率需經(jīng)過(guò)精密計(jì)算,以滿足12位分辨率的時(shí)間測(cè)量要求。

  • 比較器中斷:利用單片機(jī)內(nèi)置模擬比較器監(jiān)控積分電壓,設(shè)定精確閾值,觸發(fā)中斷并記錄積分截止時(shí)間。

6.3.3 程序優(yōu)化

為保證系統(tǒng)穩(wěn)定與響應(yīng)速度,程序設(shè)計(jì)時(shí)需采用如下策略:

  • 中斷服務(wù)程序(ISR)盡量簡(jiǎn)短,快速響應(yīng);

  • 主循環(huán)中定期進(jìn)行校準(zhǔn)和自檢,消除溫漂與時(shí)基漂移;

  • 利用定時(shí)中斷實(shí)現(xiàn)多通道采樣和數(shù)據(jù)濾波,提高抗干擾能力。

七、實(shí)驗(yàn)測(cè)試與校準(zhǔn)

7.1 初步實(shí)驗(yàn)調(diào)試

7.1.1 測(cè)試平臺(tái)構(gòu)建

在實(shí)驗(yàn)室中搭建測(cè)試平臺(tái),包括:

  • 制作PCB電路板,保證各模塊信號(hào)走線盡量短且屏蔽良好;

  • 利用示波器、萬(wàn)用表及信號(hào)源對(duì)采樣保持、積分輸出及參考電壓進(jìn)行監(jiān)測(cè);

  • 編寫(xiě)單片機(jī)調(diào)試程序,觀察定時(shí)器計(jì)數(shù)值與中斷觸發(fā)情況。

7.1.2 調(diào)試步驟

  1. 穩(wěn)壓模塊測(cè)試

    • 測(cè)量LM336?2.5輸出電壓,驗(yàn)證其穩(wěn)定性與溫漂特性;

    • 檢查旁路電容與分流電阻匹配情況。

  2. 采樣保持模塊測(cè)試

    • 用信號(hào)源產(chǎn)生已知幅值和頻率的模擬信號(hào),觀察74HCT4066開(kāi)關(guān)采樣時(shí)電容充電曲線;

    • 確認(rèn)切換時(shí)間滿足設(shè)計(jì)要求,無(wú)明顯波形畸變。

  3. 積分模塊測(cè)試

    • 利用示波器監(jiān)控ICL7650積分輸出波形,驗(yàn)證積分斜率是否與理論預(yù)期一致;

    • 檢查反饋網(wǎng)絡(luò)電阻及積分電容對(duì)積分斜率的影響,進(jìn)行必要的調(diào)節(jié)。

  4. 系統(tǒng)整體聯(lián)調(diào)

    • 在單片機(jī)中加載轉(zhuǎn)換程序,采集積分時(shí)間并計(jì)算出數(shù)字量;

    • 將轉(zhuǎn)換結(jié)果與已知輸入信號(hào)幅值進(jìn)行對(duì)比,評(píng)估系統(tǒng)線性度和精度。

7.2 校準(zhǔn)方法

為獲得高精度ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果,系統(tǒng)需要進(jìn)行軟件與硬件雙重校準(zhǔn):

  • 零點(diǎn)校準(zhǔn):在輸入端短接零電平,記錄積分截止時(shí)間作為系統(tǒng)零點(diǎn),后續(xù)所有轉(zhuǎn)換值減去零點(diǎn)偏差。

  • 滿度校準(zhǔn):將已知高電平(例如接2.5V基準(zhǔn)電壓)的信號(hào)輸入積分電路,校正積分時(shí)間對(duì)應(yīng)的滿度值。

  • 溫度補(bǔ)償:利用系統(tǒng)中溫度傳感器(或通過(guò)單片機(jī)內(nèi)部溫度檢測(cè))建立溫度補(bǔ)償模型,對(duì)因溫漂引起的積分斜率變化進(jìn)行補(bǔ)償。

  • 線性校正:通過(guò)多點(diǎn)標(biāo)定采集輸入輸出數(shù)據(jù),采用線性或多項(xiàng)式擬合對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行校正,確保全程線性誤差控制在允許范圍內(nèi)(例如±0.5LSB以內(nèi))。

7.3 誤差分析

誤差來(lái)源主要包括:

  • 參考電壓誤差:LM336?2.5的初始精度、溫漂及老化效應(yīng)。

  • 積分斜率誤差:由ICL7650放大器的增益誤差、反饋電阻與積分電容的容差引起。

  • 采樣保持誤差:74HCT4066開(kāi)關(guān)導(dǎo)通電阻、保持電容漏電和噪聲干擾。

  • 單片機(jī)計(jì)時(shí)誤差:定時(shí)器分頻及時(shí)鐘源精度問(wèn)題。

通過(guò)合理的元器件選型、嚴(yán)格的電路布局以及后續(xù)校正算法,系統(tǒng)整體可實(shí)現(xiàn)12位轉(zhuǎn)換精度,滿足大部分工業(yè)與儀器儀表應(yīng)用要求。

八、系統(tǒng)優(yōu)化與改進(jìn)

8.1 硬件方面

  • 電源濾波與隔離
    采用多級(jí)濾波電路,使用低噪聲穩(wěn)壓器及LC濾波網(wǎng)絡(luò)隔離電源中的高頻噪聲,進(jìn)一步降低系統(tǒng)干擾。

  • PCB設(shè)計(jì)
    優(yōu)化PCB走線,特別是高精度信號(hào)路徑盡量采用差分走線和屏蔽,避免外部電磁干擾。

  • 器件匹配
    選用溫漂低、精度高的金屬膜電阻、C0G電容等,進(jìn)一步降低元件容差引入的誤差。

8.2 軟件方面

  • 自校準(zhǔn)算法
    設(shè)計(jì)定期自動(dòng)校準(zhǔn)程序,結(jié)合溫度、供電電壓變化對(duì)轉(zhuǎn)換結(jié)果進(jìn)行動(dòng)態(tài)修正。

  • 濾波算法
    采用數(shù)字濾波(如平均濾波、中位數(shù)濾波)對(duì)轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)進(jìn)行平滑處理,減小隨機(jī)噪聲影響。

  • 誤差補(bǔ)償模型
    根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)建立誤差模型,采用線性或非線性補(bǔ)償算法校正ADC輸出,提升系統(tǒng)整體精度。

九、總結(jié)

本文詳細(xì)介紹了一種基于PIC16C73單片機(jī)、LM336?2.5穩(wěn)壓二極管、ICL7650斬波放大器及74HCT4066模擬開(kāi)關(guān)構(gòu)成的十二位A/D轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)方案。從系統(tǒng)整體架構(gòu)、工作原理、各關(guān)鍵元器件的選型理由及功能,到詳細(xì)的電路設(shè)計(jì)、校準(zhǔn)方法與誤差分析,均做了充分論述。采用此方案不僅在成本上具有較大優(yōu)勢(shì),同時(shí)通過(guò)精密元器件和合理電路設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)高精度、高穩(wěn)定性的A/D轉(zhuǎn)換,適用于多種工業(yè)控制和精密測(cè)量場(chǎng)合。后續(xù)在試驗(yàn)室環(huán)境下對(duì)各模塊進(jìn)行充分調(diào)試、校準(zhǔn)后,可進(jìn)一步優(yōu)化軟件算法及硬件布局,為大批量產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供可靠技術(shù)參考。

十、參考文獻(xiàn)

  1. Microchip Technology Inc.,PIC16C73數(shù)據(jù)手冊(cè),詳細(xì)描述了內(nèi)部外設(shè)及時(shí)序控制功能。

  2. National Semiconductor/LM336系列穩(wěn)壓二極管應(yīng)用說(shuō)明書(shū),關(guān)于基準(zhǔn)電壓源的溫漂、精度參數(shù)。

  3. Intersil ICL7650斬波放大器技術(shù)文檔,介紹了斬波技術(shù)在低失調(diào)放大中的應(yīng)用。

  4. 74HCT4066模擬開(kāi)關(guān)產(chǎn)品規(guī)格書(shū)及應(yīng)用筆記,闡述其在高精度采樣保持電路中的優(yōu)勢(shì)。

  5. 《模數(shù)轉(zhuǎn)換原理與設(shè)計(jì)》相關(guān)專業(yè)書(shū)籍及論文,提供了單斜積分法及時(shí)間編碼法的理論依據(jù)與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。

附錄:完整電路框圖示意

下圖為系統(tǒng)整體電路框圖示意圖,展示各模塊之間的信號(hào)連接關(guān)系及主要接口(注:具體元器件布局和連線需根據(jù)PCB設(shè)計(jì)實(shí)際情況調(diào)整)。

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結(jié)束語(yǔ)

本設(shè)計(jì)方案基于現(xiàn)有成熟的元器件,通過(guò)合理的電路結(jié)構(gòu)和精密的時(shí)序控制,實(shí)現(xiàn)了對(duì)模擬信號(hào)的高精度采樣與數(shù)字轉(zhuǎn)換。通過(guò)充分的硬件選型和軟件優(yōu)化,系統(tǒng)可在惡劣環(huán)境下保持穩(wěn)定工作,滿足工業(yè)級(jí)和儀器儀表領(lǐng)域?qū)DC精度與可靠性的要求。希望本文提供的詳細(xì)設(shè)計(jì)思路和實(shí)驗(yàn)調(diào)試經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌驗(yàn)轭愃艫DC方案設(shè)計(jì)提供有益借鑒與參考。

以上即為基于PIC16C73+LM336?2.5+ICL7650+74HCT4066構(gòu)成十二位A/D轉(zhuǎn)換器的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案,全文約1萬(wàn)字,詳細(xì)論述了元器件的型號(hào)優(yōu)選、功能作用及選擇依據(jù),并附有完整電路框圖示意。

責(zé)任編輯:David

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