Pasidalykite infraraudonųjų spindulių termometro derinimo patirtimi
1. Iškylančios problemos:
1. Kalibravimas yra nepatogus ir sunku atsisiųsti; yra daug trukdžių tarp vidinių komponentų.
2. Temperatūros rodymo reikšmė nestabili ir šokinėja aukštyn ir žemyn.
3. Temperatūrai pasiekus 900 laipsnių yra 15 laipsnių šuolis.
2. Problemos analizė:
1. Atsisiuntimo prievado dizainas netinkamas. Išvedami tik tokie prievadai kaip derinimas internete, bet RXD ir TXD neišvedami; PCB konstrukcija yra nepagrįsta, o laidų išdėstymas netvarkingas.
2. Vidaus maitinimo problema, maitinimo šaltinio pulsacija yra labai didelė, ypač MCU etaloninės įtampos pulsacijos efektas yra labai svarbus, kuo mažesnis, tuo geriau.
3. When the temperature rises, the ADC input waveform is measured with an oscilloscope. Before the temperature value jumps, the waveform is a sine wave. After the jump, the waveform is smooth. When the temperature drops, the waveform is very smooth before the laser is turned on, and the laser turns into a sine wave again. The analysis shows that the amplifier circuit has Self-excited oscillation, the beating after 900 degrees is caused by the oscillation to stop the vibration, when the oscillation cannot be maintained at a certain temperature, the vibration will stop, it will be the average value, and there will also be a sudden change at this time, so there is a 15 degree beating; because The start-up condition is higher than the oscillation condition, so the temperature drops until the laser starts to oscillate. From the back to the front, the oscillation of the result measured with an oscilloscope comes from the first-stage amplifier circuit. To realize sine wave self-excited oscillation, there is a frequency f0 in the low frequency or high frequency band, so that the additional phase shift generated by the circuit is ±∏, and when f=f0 |AF|>1, atsiras savaime sužadinamas svyravimas. Be to, kad jį lemia grandinės varža ir talpa, virpesių dažnis taip pat priklauso nuo neapibrėžtų veiksnių, tokių kaip tranzistoriaus tarpelektrodinė talpa ir grandinės paskirstytoji talpa. (Sinusinės bangos virpesių grandinė turi atitikti 0 laipsnio arba 360 laipsnių integralinį daugkartinį apvertimą, tai yra ∮=2n∏ ir |AF|=1, tačiau paleidimo sąlyga yra |AF| greitasis 1).
3. Išspręskite problemą:
1. Perprojektuokite grandinę ir išveskite kitus prievadus, kad būtų galima realizuoti nuosekliojo prievado atsisiuntimo ir kalibravimo duomenų įrašymo realiuoju laiku funkcijas, todėl operacija yra paprasta, lengvai kalibruojama, o duomenys tikslesni; pertvarkyti ir prijungti laidus, kad apatiniame sluoksnyje būtų didelis vario plotas (prijungtas prie žemės), kad būtų sumažinti trukdžiai tarp įrenginių.
2. Pasirinkite didelio tikslumo įtampos reguliatoriaus lustą, kad sumažintumėte įvesties maitinimo šaltinio pulsaciją, ir pridėkite RC filtro grandinę arba filtro kondensatorių tiesiai prieš įvestį. Tokiu būdu MCU, operacinio stiprintuvo, įtampos-srovės ir kitų lustų darbas bus gana stabilus. Dėl stabilios atskaitos įtampos vidiniai MCU duomenys yra stabilūs, o išvesties duomenys yra atitinkamai stabilūs ir tikslūs.
3. Ši problema buvo derinama ilgą laiką, buvo naudojama daug metodų, remiantis teorinėmis žiniomis, tačiau kai kurie padariniai nėra akivaizdūs. ①. Pakeiskite padidinimą (keiskite grįžtamojo ryšio pasipriešinimo reikšmę), jei padidinimas per didelis, atsiras svyravimas. Tačiau šioje grandinėje nereaguojama į dešimčių K varžos vertės pakeitimą ir ji vis dar yra tokia pati kaip anksčiau. Galima priežastis ta, kad detektoriaus vidinė varža yra per didelė, todėl varžos keitimas turi mažai įtakos; Palyginti su pradine bangos forma, virpesių dažnis tampa greitesnis, o virpesių diapazonas išplečiamas, o svyravimai nesibaigia, kai temperatūra pakyla už efektyvios vertės diapazono; ③. Remiantis ②, pirminis stiprinimo išvesties taškas taip pat yra antrinis stiprinimo įvestis. Pridėjus RC filtro grandinę taške, efektas yra gana akivaizdus. Pateikus tinkamą vertę, ADC bangos forma, ty antrinio stiprinimo išvesties taške, tampa lygi ir nėra šuolio. Tai labai geras metodas, tačiau išankstinis stiprinimas vis dar turi svyravimą, kuris turės tam tikrą poveikį duomenims, todėl turėtume apsvarstyti kitus būdus, kaip išvengti grandinės virpesių; ④, nes detektorius pagamintas iš PIN diodo, o PIN diodas turi tam tikrą talpą, todėl jis bus derinamas su grįžtamojo ryšio rezistoriumi, kad susidarytų RC generatoriaus grandinė. Jei PIN diodo talpinė dalis yra susilpninta ir paversta varžine, savaime sužadinamas svyravimas neįvyks, todėl ten yra nuoseklus ryšys. Atitinkama pasipriešinimo bangos forma taip pat tampa labai graži, tačiau vis dar yra šuolis 900 laipsnių kampu, todėl svyravimų diapazonas turi būti išplėstas, ② tą žingsnį dar reikia padaryti.
Ketvirta, derinimo patirtis:
1. Skaitmeninių osciloskopų naudojimas, pvz., duomenų skaitymas ir koregavimas, nepasiekė tam tikro lygio aparatinės įrangos derinimo srityje ir nėra pakankamai galimybių analizuoti samprotavimo problemų šaltinį. Osciloskopai yra pagrindinis įrankis. Naudodami osciloskopą ① naudokite atitinkamą pavarą, pvz.: naudokite kintamosios srovės pavarą maitinimo šaltinio virpėjimui išmatuoti; jei naudojate nuolatinės srovės pavarą, nereaguojama, kai mažas kintamosios srovės signalas yra uždėtas ant DC; ②, įžeminimas bandymo metu Būtinai būkite arti bandymo taško.
2. Tikrai suprasti kai kuriuos RC filtrų grandinių veikimo principus. RC grandinės turi skirtingą paskirtį, kai naudojamos skirtingose vietose. Kalbant apie šią grandinę, zondo galvutės RC sukelia svyravimus, ir mes nenorime, kad šie svyravimai būtų vėliau. Banga, mes galime naudoti RC grandinę šioms bangoms filtruoti, jos dažnis f=1/2∏RC, tai yra dažnio pasirinkimo grandinės pralaidumo juosta, o filtro grandinėje ji skirta išfiltruoti netvarką ši dažnių juosta.
3. Diodo talpinė problema. Dauguma žmonių, naudodami diodą, nepaisys diodo talpinio pobūdžio. Visų pirma, PIN diodas turi didesnę talpinę talpą dėl vidinio puslaidininkio dalies, esančios PN jungties viduryje, kuri gali būti lygiagrečiai. Pridedamas didelis kondensatorius, o šis kondensatorius ir grįžtamojo ryšio rezistorius sudaro RC osciliatoriaus grandinę, ir yra trečia problema - yra 15 laipsnių šuolis maždaug 900 laipsnių kampu, o temperatūros ekranas po šuolio nesistabilizuoja.






