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智能傳感器仿真加速信號(hào)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

作者: 時(shí)間:2009-03-20 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏


圖4 表示了視作黑箱的器。注意到Vexc輸入、輸出和溫度輸出,以及溫度輸出和輸出的控制。溫度輸出控制有三個(gè) 不同溫度(室溫、高溫和低溫)。傳感器輸出有如下輸出:0、50%及100%低溫、0、25、50、75和100室溫、0、50和100%高溫。

本文引用地址:http://www.butianyuan.cn/article/163895.htm

傳感器器可視作黑箱

有些工程師也許會(huì)問,為何提高精度并不能解決問題,比如采用精密電源(如毫伏校正器)模擬傳感器輸出。使用電壓源模擬傳感器輸出的主要問題 是它不能用傳感器的激勵(lì)電壓調(diào)制。傳感器的電子器件通常用改變傳感器激勵(lì)電壓的方式校正非線性,當(dāng)傳感器用于放射滴定時(shí)也會(huì)變化。在這種模式下,傳感器和 電子器件共用一個(gè)電源。測試放射滴定電源抑制很難用精確的電源實(shí)現(xiàn)。

在模擬傳感器的時(shí)候需要三個(gè)精確電源。一個(gè)用于共模,一個(gè)用于差分,另一個(gè)用于溫度信號(hào)(參見圖5)。這種設(shè)置比本文建議的器方式成本高,而且它需要對每個(gè)傳感器輸出配置進(jìn)行重設(shè)置。而仿真器輸出配置僅需設(shè)置一次,并通過旋轉(zhuǎn)開關(guān)選擇。

圖5 溫度信號(hào)電源

仿真?zhèn)鞲衅魉璧娜齻€(gè)精密電壓源其中之一。

傳感器仿真器的簡單實(shí)施

Wheatstone橋傳感器的仿真器有多種實(shí)現(xiàn)方式。這里介紹的方式非常直觀,它采用整形電位計(jì)和旋轉(zhuǎn)開關(guān),如果使用更復(fù)雜的方法,可以用D/A轉(zhuǎn)換器、微控制器、PC接口和相關(guān)軟件。這兩種方法有各自的優(yōu)勢,用直觀的方式可避免使用軟件。

圖5 介紹了傳感器仿真器的單個(gè)通道和。完整的使用十一個(gè)通道和旋轉(zhuǎn)開關(guān)以產(chǎn)生十一個(gè)獨(dú)特的輸出狀態(tài)。這十一種不同的輸出狀態(tài)通常用于模 擬不同激勵(lì)下在三種不同溫度時(shí)的傳感器輸出。使用這種配置是因?yàn)?,大多?shù)常用傳感器校正算法需要三個(gè)不同溫度和三種不同程度的激勵(lì)。通過R8(精調(diào)時(shí) 使用R9)產(chǎn)生差分信號(hào)。使用圖中所示的元件,激勵(lì)電壓為5V時(shí),電路輸出范圍為±25mV。數(shù)小時(shí)的測量穩(wěn)定度約為0.03%。該電路的輸出范圍可通過 改變R7和R10來實(shí)現(xiàn)。例如,激勵(lì)電壓為5V時(shí),使用1k歐電阻可將范圍變?yōu)椤?50mV。這樣電路可用于模擬不同范圍的傳感器輸出,提高精度和可重復(fù)性。

該傳感器仿真器還可以模擬溫度輸出信號(hào)。大多數(shù)傳感器內(nèi)置了簡單的溫度傳感器以監(jiān)視橋傳感器溫度。前文已經(jīng)提及傳感器通常用二極管產(chǎn)生溫度信號(hào),或者使用橋電阻的溫度系數(shù)(the Rt method).

圖6 產(chǎn)生Rt溫度信號(hào)

圖6解釋了如何產(chǎn)生Rt溫度信號(hào)。R2和R3用于模擬橋電阻的溫度系數(shù),R4用于溫度傳感器電阻Rt。

如何產(chǎn)生Rt溫度信號(hào)的仿真

相同的阻性分壓器可用于產(chǎn)生常溫、高溫和低溫信號(hào)。該電路的另一優(yōu)勢是Rt溫度信號(hào)可通過傳感器的激勵(lì)電壓調(diào)制。U3和U4緩存溫度輸出信 號(hào),可用于傳感器輸出信號(hào),這樣傳感器輸出信號(hào)相當(dāng)于串聯(lián)橋。溫度感應(yīng)的二極管方法僅需用阻性分壓器代替二極管即可實(shí)現(xiàn)。而且同樣的電路也可與旋轉(zhuǎn)開 關(guān)共同使用以產(chǎn)生室溫、高溫和低溫信號(hào)。


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