压力检测与报警系统的设计.doc
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1、压力检测与报警系统摘要:设计了一个压力检测与报警系统,包括压力检测电路、放大与滤波电路、声光报警电路和数码显示电路。其中压力检测电路由四个应变式构成的全桥差动电路组成,使得压力传感器自身具有非线性误差和温度补偿作用。放大与滤波电路采用两级放大,具有放大差模信号和抑制共模噪声的作用。声光报警器由双555定时器构成,电路简单实用。数码显示以A/D转换芯片MC14433为核心,其转换精度较高,为0.05% 。关键字:压力检测 ;数码显示 ; 温度补偿 ; MC14433 一、 引言:本设计要求做一个压力检测与报警系统,主要过程是:首先采用传感器检测施加压力并输出电压信号,经过信号处理输出到报警电路和
2、数码显示电路,从而可实现压力的检测和报警功能。二、 方案设计:(一) 设计思路:整个设计由以下模块组成:压力传感器声光报警放大与滤波 数码显示(二) 方案分析:由上述方框图可知,设计电路由压力检测电路、放大与滤波电路、声光报警电路和数码显示电路组成。其中压力检测电路由四个应变式构成的全桥差动电路组成,放大与滤波电路分别采用两级放大和有源滤波,声光报警器由双555定时器构成,数码显示可采用A/D转换功能的芯片TC7106和液晶显示器LCD或采用A/D转换芯片MC14433和数码管LED组成。由于设计在数码显示项目上要求严格,且考虑到数码显示电路在整个电路中的重要地位,故在数码显示模块上提出两个不
3、同的方案。如下:第一种方案:数码显示电路由A/D转换和译码功能的芯片TC7106和液晶显示器LCD组成。由于TC7106是把模拟电路与逻辑电路集成在一块芯片上,属于大规模CMOS集成电路,转换准确度为0.2%。本方案主要有以下特点:(1)采用单电源供电,可使用9V迭层电池,有助于实现仪表的小型化。(2)芯片内部有异或门输出电路,能直接驱动LCD显示器。(3)功耗低。芯片本身消耗电流仅1.8mA,功耗约16mV。(4)输入阻抗极高,对输入信号无衰减作用。(5)能通过内部的模拟开关实现自动调零和自动显示极性的功能。(6)噪声低,失调温标和增益温标均很小。具有良好的可靠性,使用寿命长。(7)整机组装
4、方便,无须外加有源器件,可以很方便地进行功能检查。第二种方案:数码显示电路由A/D转换和译码功能的芯片MC14433和共阴极半导体数码管LED组成。MC14433是美国摩托罗拉公司生产的单片3位半A/D转换器,它适合构成带B码输出的3位半LED显示数字电压表,是目前应用较为普遍的一种低速A/D转换器。MC14433的性能特点:(1)MC14433属于CMOS大规模集成电路,其转换准确度为0.05%。内含时钟振荡器,仅需外接一只振荡电阻。能获得超量程(OR)、欠量程(UR)信号,便于实现自动转换量程。能增加读数保持(HOLD)功能。电压量程分两挡:200mV、2V,最大显示值分别为199.9mV
5、、1.999V。量程与基准电压呈11的关系,即UMUREF。(2)需配外部的段、位驱动器,采用动态扫描显示方式,通常选用共阴极LED数管。(3)有多路调制的BCD码输出,可直接配P构成智能仪表。(4)工作电压范围是4.5 V8V,典型值为5V,功耗约8mW。(三) 方案选择:从方案中可以看出两种数码显示电路各自有自己的优缺点,鉴于本设计的设计要求:设计5V的直流稳压源、精度提高到0.1级。第一种方案中芯片TC7106供电电压为9V,转换准确度为0.2%,即转换精度为0.2级 ;第二种方案中芯片供电电压为5V,且转换准确度为0.05% ,即转换精度为0.05级;故在本设计中采用第二种方案。三、各
6、模块分析(一)、5V直流稳压电路在电子电路中,通常都需要电压稳定的直流电源供电。本模块设计了一个有220V交流电压转换为5V直流输出电路从而实现对压力传感器、放大与滤波电路、声光报警及数码显示电路的供电。该电路由电源变压器、整流电路、滤波电路及稳压电路组成,如图1所示。图1、 5V直流稳压电路整个系统由220V交流输入供电,经过变比为11:1的电源变压器降为20V交流电压,然后通过桥式整流电路将交流电压变为周期脉动的直流电压,再通过电容C滤波得到平滑的直流电压。但这样的电压还随电网电压波动、负载和温度的变化而变化。因而在整流、滤波电路之后,还需接稳压电路。1、 整流、滤波电路部分 变压器二次侧
7、电压为 V2=20V,电容C两端电压为V3=(1.11.2)V2取V3= 1.2V2=1.2*20=24V。2、 稳压电路部分稳压电路由带隙基准电压源电路、稳压管Dz1电路和运放反馈电路组成。为要求基准电压源输出电压稳定性高,噪声低,通常我们采用由稳压管组成的基准电压源电路。电路中R0为限流电阻,T1、R1和Dz2为稳压电源的启动电路,当输入电压V3为一定值,且高于Dz2的稳定电压Vz2时,稳压管两端电压Vz2使T1导通,电路中A点电位建立,整个电路进入正常工作状态。假设电位器Rp箭头在中间位置,输出电压为Vo,Dz1两端电压为Vz1,选取Vz1为2.5V,则 Vo=(R3+Rp+R4)/(R
8、4+1/2Rp)Vz1=2Vz1=5V 为要求的输出电压。反馈电路由采用电阻和运算放大器组成,当输出电压发生变化时,采样电阻取其变化量的一部分送到放大电路的反相输入端,使输出电压更加稳定。(二)、恒流源驱动传感器电路压阻式传感器可以有恒压源供电,也可以由恒流源供电,但恒压源供电与恒流源供电相比存在环境温度影响不能消除的问题。压阻式传感器的四个检测电阻接为全桥差动形式,如图2所示。图2、桥式差动电路假设四个扩散电阻的起始组织都相等且为R,当有应力时,两个电阻阻值增加,增量为R,另两个电阻阻值减小,减小量为R,由于温度影响,使每个电阻值都有RT的变化量。当传感器采用恒压源E供电时,输出电压为恒压时
9、 V=ER/(R+R)可以看出输出电压与温度有关且为非线性。当采用恒流源I供电时,输出电压为恒流时 V=IR可以看出输出电压与温度无关,就消除了温度对传感器输出的影响,且没有非线性误差。故采用恒流源供电,如图3所示。图3、恒流源电路恒流源输出电流为I,则I=(5-0.7)/R5=1.43mAV=IR(三)、放大与滤波电路1、放大电路本放大电路采用三运放差分放大电路,如图4,电路中输入级由IC3和IC4两个同相输入运算放大器并联,再与IC5差分输入串联,电路优点:差模信号按差模增益放大,远高于共模成分(噪声);决定增益的电阻(R7,Rp1,R9)理论上对共模抑制比Kcmr没有影响。 其中第一级放
10、大倍数可调,但在工程应用上一般不要超过30倍,当Rp1箭头处于8K位置时,第一级放大倍数为Avd1=(Rp1+2R7)/Rp1=(8+200)/8=26第二级放大的放大倍数为10,所以整个放大电路放大倍数为260倍。IC6电路是输出偏置调整电路,可以根据需要对输出电压的基线进行调整。图4、放大电路2、滤波电路(1)、50Hz陷波器在信号检测的应用电路中,经常在微弱的有用信号中混有50Hz的工频干扰信号,所以需要用陷波器将其滤除,50Hz的陷波器如图5所示。主体电路分为两个部分,前一个部分为陷波部分,采用双T式接法,可以看成是一个二阶带阻滤波电路。R16、R17和C3以及C4、C5、R18分别决
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- 压力 检测 报警 系统 设计
