模拟量输入输出接口技术教案.ppt
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1、第9章模拟量输入输出接口技术9.1模拟量输入接口技术9.2A/D转换器的主要性能指标及分类9.3常用的A/D转换芯片9.4D/A转换器和接口技术9.5思考题与习题第9章模拟量输入输出接口技术在单片机应用中,常常需要测量温度、湿度、流量、速度、液位、压力等多种模拟量,并通过输入接口传送给单片机CPU,需要输出模拟量去控制被控对象或用于显示。模拟量信号是连续变化的电压、电流信号,与数字量有本质上的区别,模拟量信号需要放大、滤波、线性化、信号变换等一系列的电路处理,把检测到的模拟量电压、电流信息变换成0-5V的电压信号,通过A/V转换电路转换成相应的数字量才能输入单片机处理。同样,单片机输出的数字量
2、控制值,也往往要通过D/A转换电路变换成模拟量才能去控制被控对象或用于数据的显示。因此,模拟量的输入输出接口技术是单片机应用中的一个重要环节。在单片机应用中,需要测量温度,湿度,流量,速度,液体,压力等大量模拟量,需要输出模拟量去控制被控对象或进行显示,模拟量的输入输出也是单片机的接口是一个重要的环节。模拟量信号是连续变化的电压,电流信号,与数字量有本质一的区别,需要对模拟量信号时放大,滤波,线性化,信号变换等电路处理,把测量的模拟量电压,电流信号变换成0-5V的电压信号,通过A/D转换电路,转换成相应的数字量才能输入单片机处理。同样,单片机的控制值,测量数据也往往要通过D/A转换电路变换成模
3、拟量才能进行控制或显示。因此,模拟量的输入输出是单片机应用中的一个重要环节。第9章模拟量输入输出接口技术91模拟量输入输出接口技术1.传感器的概念传感器是把一种物理量(或化学量、生物量)转换成另一种与之有确定对应关系的物理量(通常是电量)的装置。它是测量系统中最重要的环节。传感器有许多种类,一种是以被测参数的性质来分,一种是以传感器的测量原理来分。按被测量参数的性质来分,有热量类传感器,用于测量温度,热量,比热,压力,流量,风速等;有机械量类传感器,用于测量位移,应力,振动,加速度等;有成分量类传感器,用于测量各种气体、液体的成分、浓度、密度等。按传感器测量原理来分,有电阻式、电感式、电容式、
4、阻抗式、磁电式、热电式、压电式等。传感器品种繁多,用途各异,但衡量传感器的基本参数主要有:测量范围:传感器能正常工作的范围,在使用中不应使传感器过载,以免损坏元件,或造成大的测量误差。线性度:传感器的输入与输出的关系,大部分传感器的输入、输出关系是非线性的,在使用中,要进行线性化处理。在采用单片机后,可以用软件的方法进行线性化处理,可以简化电路,获得较好效果。灵敏度:传感器的输出与输入信号之比,灵敏度大的传感器,电路处理方便,我们希望传感器有较大的灵敏度。互换性:同种传感器的特性参数的一不致性,传感器的互换性差,会给使用带来不方便。第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术2.温度
5、、压力等常用传感器在单片机应用中,常用的测量参数有温度,压力,湿度,液位等。我们对常用的传感器作一详细的介绍。(1)温度传感器温度是表示物体冷热程度的参数。是单片机应用中最基本的测量参数。热电偶温度传感器热电偶温度传感器是以热电效应为基础的,将任意两种不同的导体A-B组成一个闭合回路,只要它们的两个接点t1,t2的温度不同,在回路里就会产生热电动势,如图9.1所示:91.1模拟量输入接口技术第9章模拟量输入输出接口技术第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术2.温度、压力等常用传感器在单片机应用中,常用的测量参数有温度,压力,湿度,液位等。我们对常用的传感器作一详细的介绍。(1)
6、温度传感器温度是表示物体冷热程度的参数。是单片机应用中最基本的测量参数。热电偶温度传感器热电偶温度传感器是以热电效应为基础的,将任意两种不同的导体A-B组成一个闭合回路,只要它们的两个接点t1,t2的温度不同,在回路里就会产生热电动势,如图9.1所示:第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术热电偶电桥补偿测量电路中,Rt为热敏电阻,当冷端温度变化时,由于热敏电阻的补偿作用,消除了冷端温度变化的影响,提高了测量的精度。常用热电偶的代号,分度号及测量范围见表9.1。名称代号分设号测量范围C铜-康铜WRC(T)CK-200-+300镍铬-考铜WRK(E)EA-20-800镍铬-镍硅WR
7、N(K)EU-20-1300铂铑10-铂WRP(S)LB-30-1600铂铑10-铂铑6WRR(B)LB-20-1800第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术热电偶的测温度范围在-180-2800C,热电偶的输出热电势与工作端温度有关,还与自由端的温度有关,所以在测量时需要进行冷端补偿,热电偶的常用测量电路如图9.2所示。热电阻温度传感器是利用铂电阻,铜电阻,热敏电阻的阻值随温度而变化的原理测量温度的,这一类传感器的适用范围在-200-+650C,有较高的灵敏度。铂电阻与电阻的关系为:式中Rt温度tC时铂电阻的电阻值。R0温度0C时铂电阻的电阻值。A3.90802*10-3/C
8、B-5.802*10-7/CC-4027350*10-12/C常用的铂电阻传感器有Pt100,Pt100是指0C时铂电阻的电阻值为100。铜电阻是利用铜丝线绕成的温度传感器,常用于-50-+150C范围,它的电阻值与温度的关系如下:Rt=R0(1+t)式中Rt温度tC时铜电阻的电阻值。R0温度0C时铜电阻的电阻值。铜电阻温度系数,为4,25*10-3/C常用的铜电阻传感器有Cu100和Cu50二种,是指0C时,铜电阻的电阻值为100和50。对于用铂电阻、铜电阻一类热电阻作为温度传感器时,由于温度的变化只引起很小的电阻值变化,所以热电阻的测量电路常用不平衡电桥来测量,第9章模拟量输入输出接口技术
9、91.1模拟量输入接口技术第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术在图中,Rt、R2、R3、R4组成一个不平衡电桥,电桥的工作电源为E,Rt为热电阻用于感受温度的变化,G为不平衡电桥的输出电流。设平衡时,R3=R4,R2=Rto(Rto是热电阻在to温度时的电阻值)当温度从to变化到t时,热电阻Rt=Rto+r,r为温度变化引起的电阻值,那么电桥的A、B两端会产生一个不平衡电压U为U=ItorR3/(R2+R3)+r)其中Ito是to温度时流过电桥支路的电流热敏电阻是一种利用一些金属氧化物按比例混合烧结成的电阻值随温度而变化的传感器。热敏电阻灵敏度高,体积小,反应快,使用寿命长。
10、它适用的测量范围为-50C-+300C。热敏电阻有正温度系数热敏电阻(PTC),负温度系数热敏电阻(NTC)和临界温度系数热敏电阻(CTR)三种类型。正温度系数热敏电阻常用于温度补偿电路中,其测量精度较差,为3-5C,临界系数热敏电阻在某个临界点的电阻值发生急剧变化,用于温度测量的主要是负温度系数热敏电阻,它的电阻值与温度T(K)的关系如下式:式中RT0为T0(K)温度时热敏电阻的值。B为常数,在3000-5000左右。热敏电阻的特点是:灵敏度高,不用放大器就可以输出几伏电压,信号处理方便。体积小,反应快,可以制成各种形状的传感器。价格便宜,引线误差可以忽略不计,适用于长距离测量。非线性严重,
11、要进行线生化处理。以MF5E系列热敏电阻为例,有R25=550K,10K,100K等多种规格。半导体集成温度传感器半导体集成温度传感器的线性度好,使用方便,可以直接输出电压信号,或电流信号,常用型号见表9.3。91.1模拟量输入接口技术91.1模拟量输入接口技术型号测量范围C输出信号温度系数XC616A+40-+125电压型10mV/CXC616C-25-+85电压型10mV/CLX6500-55-+85电压型10mV/CLm3911-25-+85电压型10mV/CAD590-55-+150电流型1uA/CLm35-35-+150电压型10mV/CLm134-55-+125电流型1uA/C91
12、.1模拟量输入接口技术它们的典型应用如图9.4所示:(2).压力传感器压力测量在工业、航空、航天、汽车、气象、海洋、医疗等方面有大量的应用,利用压力可以测量液体、水的高度和压力,可以测量血压、气体质量和重量等参数。压力有绝对压力,表压力,负压力(真空度)和差压等多种。绝对压力是指被测物体的单位面积上承受的全部作用力。地球表面承受大气形成的压力叫大气压力,绝对压力与大气压力之差称为表压,工业上常用的压力表就是用来测量表压的。绝对压力小于大气压力的值称为负压力(真空度),常用真空表来测量。而二个压力的差值为差压。压力(又称压强)的单位是帕(Pa),1帕=1牛/米2,常用千帕(KPa),兆帕(MPa
13、)表示,工业上使用的压力单位有Kg/cm2和mmHg,mmHg几种,它们之间的关系见表9.4:第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术单位Pa(帕)Kg/cm2atm(大 气压)MmHgMmH201Pa11.0997*1059.8692*10-67.5006*10-30.101971Kg/cm29.80665*10410.96784735.5591041mmHg1.33325*1021.3595*10-31.316*10-3113.5951mmH209.8063750.9997*10-40.96287*10-47.3556*10-21电容式压力传感器利用被测压力使金属膜片之间的距
14、离减少,电容量增加的原理制成的,其结构如图9.5所示:第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术图中活动金属片在被测气体的作用下产生位移,由活动金属片和固定金属片组成的电容量发生变化,因为电容量可以用下式表示:C=*A/D式中,为介质常数,为面积,为极间距离,由此可见,气体压力的变化,作用在活动金属片上的力也发生变化,通过测量电容量的变化来测量气体的压力。硅压阻式压力传感器硅压阻式压力传感器是利用的压阻效应制成的新型压力传感器,在一块单晶硅的基片上用扩散工艺制成的应变元件,在应变元件受到压力的作用,引起电阻值产生变化,在型硅品片上形成四个阻值相等的电阻条,构成一个惠斯电桥,特点是体
15、积小,系数度高,测量范围宽,精度高,常用的硅压力传感器如表9.5:第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术91.1模拟量输入接口技术型号压力范围(pa)供电电压()端量程输出(mV)灵 敏 度mV/RPa零位电压偏差(mV)备注MPX10MPX120-103-520-5045-703.55.520-35无补偿MPX7000-7003-545-9086mV/Kpa20-35无补偿MPX20100-1010-1624-262.51温度补偿MPX2050MPX20530-5010-1638.5-41.50.81温度补偿MPX2100MPX21020-10010-1638.5-41.50
16、.42温度补偿它们都是四端式器件:接地,out,s,-out()其它传感器除了温度和压力传感器外,在工业测量中还有红外,湿度,振动等传感器。1)热释电型红外传感器热释电型红外传感器在接收到红外光线时,会随红外光的功率大小而输出电压信号,用于人体,火焰的检测,传感器的外形及电路如图9.6所示:第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术如图所示,传感器元件感受到红外光线后,产生电荷,通过FET放大器,转换成电压输出,窗口用于红外光线的射入。人体的体温在37C左右,会发出9-10um的红外光线,利用8-10um波长的双元件热释红外传感器,可以检测到人的进入和移动。采用焦距为15-20mm
17、的菲涅可透镜,可以检测到视野达70的10-12m内人体。检测电路如图9.7所示:第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术图中1,2为二个热释电型红外传感器使信号放大器,当有人体接近时,有信号产生,通过D1,D2致使三极管9014导通,触发单稳态555电路,输出一个高电率,使继电器得电,给出一个检测信号。7805向传感器提供一个稳定的5V电压。第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术传感器输出的电压通过R2,C2,R4加到放大器A1进行放大,再由电容C5耦合到A2放大,A3为电压比较器,电位器W可以调节比较器的比较电压值,在A3的输出端输出V0电压信号,V0的高低反映
18、了有无人接近。第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术图9.8是传感器信号放大电路:3).湿度传感器湿度传感器指空气中所含的水蒸汽量,工业上,气象上常用相对湿度这一概念。相对湿度是指空气中实际水蒸汽与相同温度下饱和水蒸气的比值,用百分比表示。目前用得较多的是电容式湿度传感器,利用空气中水蒸气量的多少影响传感器的电容量来测量的。下面介绍几种专用的湿度传感器。MHS1100,MHS1101电容式相对湿度传感器。MHS1100,MHS1101是不需要校正的可以互换的传感器,可以直接输出线性电压,有顶端接触(MHS1100)和侧面接触(MHS101)两种封装,它们外形结构如图9.9所示:
19、第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术参数性能见表9.6:参数符号最小值典 型值最大值单位湿度测量范围RH199%电源电压VS5Vdc等 效 电 容(54.4%RH,10KHE)C177180183PF灵 敏 度(1KHZ)c/%RH0.34PF%恢复时间(在100%RH中 存 放150h)10S湿度迟滞1.5%RH稳定性0.5%RH/Year响 应 时 间(33-76%RH)5S线 性 度(10-99%RH)2%RH它们的典型应用见图9.10,是应用TLC555集成电路构成的测量电路,把相对湿度直接以频率信号输出,可以十分
20、方便地与单片机连接。第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术在该电路a中,Fout1输出对电容干扰较灵敏,可以连接到其它应用电路中,Fout2输出,有较好的电平保护,电源电压在3.512V之间变化,频率变化小于3%RH。在该电路中,湿度与频率关系如下:第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术湿度 湿度 频率 湿度 频率0 0 7285 60 654010 10 7159 70 640920 20 7035 80 627330 30 6913 90 613040 40 6791 100 597050506667图9.11是可以将输出信号远程传送的变换电路,是为线性电压
21、输出而用。第9章模拟量输入输出接口技术91.1模拟量输入接口技术u利用传感器把被测参数的信息作为输入参数(如温度、压力、湿度等)转换成电信号输出,一般称之为一次变换。传感器输出信号有电阻、电容、电感、电压、电流、频率等电信号。除频率外,其他都是模拟量。输出的电信号一般较微弱,电压信号为V级-mV级,电流信号为nA级-mA级。一般大部分传感器的输出与输出特性呈非线性或基本呈线性,或成某种函数关系,而且传感器易受外界环境干扰而影响它的输出特性,其中主要是温度,其他如电场或磁场的干扰等。因此,传感器一般需采用恒压供电或恒流供电,需要使用电子电路对信号进行放大、比较、变换等处理。第9章模拟量输入输出接
22、口技术9.1.2.模拟量信号处理技术(1).放大电路设计放大电路主要用于对传感器输出的微弱信号进行放大、倒相、振荡、电压比较、有源滤波、运算等工作,是运用集成运算放大器来实现的。集成运算放大器是一种集成度很大的高增益多级直接偶合放大器,它的符号如图9.12。一般用IC表示集成运算放大器,U十、U为运算放大器的两个输入端(同相输入端和反相输入端),U0为输出电压。第9章模拟量输入输出接口技术9.1.2.模拟量信号处理技术集成运算放大器的主要放大电路有反相放大器、同相放大器、差动放大器三种,典型电路如图9.13。第9章模拟量输入输出接口技术9.1.2.模拟量信号处理技术图a是反相放大,Rf是负反馈
23、电阻,输出电压U0=-UiRf/R1=-UiA式中,A为闭环放大倍数,在反相放大电路中,输出电压与输入电压倒相。9.1.2.模拟量信号处理技术第9章模拟量输入输出接口技术图b是同相放大,Rf是反馈电阻,输出电压U0=Ui(Rf/R1+1)=UiA式中,A为闭环放大倍数,在同相放大电路中,输出电压与输入电压同相9.1.2.模拟量信号处理技术第9章模拟量输入输出接口技术图c是差动放大,Rf是反馈电阻,Rp是平衡电阻,输出电压U0=(U1-U2)Rf/R1当R1=R2=Rf时,输出电压U0=U1-U2电路就成为了一个减法运算放大电路。9.1.2.模拟量信号处理技术第9章模拟量输入输出接口技术以上是三
24、个典型的应用,从图a还可以引伸出加法运算电路,图b还可以引伸出电压跟随电路,见图9.14。9.1.2.模拟量信号处理技术第9章模拟量输入输出接口技术常用的集成运算放大器有A741、OP07系列、TLC系列、TLV系列等,在使用时,要仔细了解集成运算放大器的工作电压、共模抑止比、输入失调电压、增益和输出电压幅值,正确的电路设计才能获得理想的效果。在传感器输出信号处理方面,因为需要测试含有大的共模成份的微弱信号,同时有50Hz/60Hz的交流电干扰,往往利用仪表放大器来放大传感器输出的信号。仪表放大器是在一个电路内集成了几个运算放大器。图9.15是典型的仪表放大器AD623的内部结构,使用十分简单
25、,调节R0就可以改变放大倍数。9.1.2.模拟量信号处理技术第9章模拟量输入输出接口技术(2)模拟量多路开关在单片机应用系统中,常常需要多个传感器进行测量,在实际应用中需要设计模拟量多路开关,用于选择不同的传感器进行放大处理。常用的模拟量多路开关集成电路有八选一CD4051、双四选一CD4052和三组双路双向CD4053。9.1.2.模拟量信号处理技术第9章模拟量输入输出接口技术(3).应用举例1).应用热敏电阻测量0-50的电路图中,1403为高精度稳压集成电路,为热敏电阻测量电路提供稳定的工作电源。Rt为热敏电阻,与R1组成三点式线性校正电路,温度电压信号从W1取出,W1、W2用于调节0的
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