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高精度A/D轉換器AD7711A及應用

2009-04-29
作者:厲 強 羅海福 曹繼松

  摘 要: AD7711A是基于Δ-∑技術的高分辨率24位A/D轉換芯片,在介紹了其特點和應用之后,給出了一種用AD7711A、單片機和PC構成的高精度橡膠硫化溫控系統,該系統的穩態誤差精度達±0.3°C。
  關鍵詞: A/D轉換器 RTD Δ-∑


  在工業生產過程控制中經常需要對某些控制變量進行精確測量,然后通過微型計算機計算出校正量進行控制。傳統的NYQUIST率ADC(如積分型、逐次比較型、閃爍型等)無法滿足精度要求,美國ANALOG DEVICE公司最近推出的低價、高分辨率A/D器件AD7711A采用了Δ-∑原理,可實現高達24位的分辨率。由于Δ-∑原理采用了過采樣、噪聲成行和數字抽取[3]等技術,可用較低的成本實現很高的分辨率,并且噪聲小、抗干擾能力強,因此特別適合于低頻率、高分辨率、寬動態范圍的A/D轉換。
1 AD7711A的主要特點
  ·高精度,24位無漏碼,輸出±0.0015%的非線性。
  ·采用Δ-∑轉換結構,成本低、噪聲小、抗干擾能力強。
  ·內置可編程增益放大器,增益范圍1~128,可與傳感器直接相連,輸入為雙通道,可切換。
  ·內置可編程數字低通濾波器。
  ·內設自校準電路,有8種可選擇校準模式,并可直接讀寫自校準寄存器,有效地去除了零點漂移和增益誤差。
  ·低功耗(典型應用時為25mW)并有省電的待機模式。
  ·雙向串行接口,可方便地與微處理機和DSP芯片連接。
  內置的可編程增益放大器使AD7711A能直接和傳感器相連。當參考電壓為2.5V,內置放大器增益從1變到128時,可接受的信號范圍由0~20mV變到0~2.5V(單端)。提供了RTD激勵恒流源,簡化了RTD測量溫度的電路設計。AD7711A片內的24位可讀寫控制寄存器使微處理機或DSP芯片能方便的控制數字濾波器的截止頻率、輸入放大器增益、通道選擇以及自校準模式。AD7711A的一般主時鐘頻率為10MHz,可用單或雙電源供電。A/D轉換速率和數字濾波器的第一陷波處的頻率相等(即可編程控制)。


2 AD7711A的內部結構
  AD7711A的內部結構如圖1,它包括一個Δ-∑ADC、數字濾波器、可編程放大、時鐘發生器、24位控制/數據/校準寄存器、400μA恒流源。AD7711A的引腳中SCLK為串行時鐘輸入端;MCLKIN和MCLKOU為主時鐘頻率的連接端;A0為寄存器地址選擇,A0置低時選控制寄存器,置高時選數據或自校準寄存器;SYNC腳為數字濾波器復位端;MODE選擇數據傳輸的時鐘 方式(外時鐘或內時鐘);AIN1+、AIN-、AIN2+、AIN2-分別為兩路信號的輸入端;SDATA為串行數據的輸出/輸入端;為A/D轉換完成端,低電平有效;RFS、TFS分別為輸入或輸出幀同步端;IOUT為400μA恒流源的輸出端,可用作RTD的激勵電流;REFOUT為參考電壓(2.5V)輸出端,REFIN-和REFIN+為外加參考電壓輸入端。AD7711A片內的數字濾波器為Sinc3或(Sinx/x)3,第一陷波頻率由控制寄存器中的第12~23位的值決定,數字濾波器的3dB截止頻率為第一陷波頻率的0.262倍,并等于A/D的轉化速率。AD7711A的24位可讀寫控制寄存器的功能說明如表1。其中MSB為BIT0,LSB為BIT23。


3 AD7711A的應用
3.1 高精度橡膠硫化溫控系統簡介

  橡膠的硫化是橡膠生產中的關鍵環節,整個硫化過程對溫度的要求很高,從室溫升高到設定溫度的超調量不超過±0.3°C,硫化溫度穩定在設定溫度±0.3°C的范圍內。當加料等其它干擾引起的溫度變化時,系統穩定溫度的重建時間要求在45秒內。本系統通過RTD測量硫化反應室的溫度,通過PID調節器控制加熱裝置,從而達到對硫化溫度的精確控制。傳統的A/D轉換器沒法達到分辨率要求,因溫度信號屬于緩慢變化的信號,但AD7711A片內集成的高穩定性的RTD激勵恒流源使AD7711A成為理想的選擇。圖2為整個硫化溫控系統框圖。


3.2 AD7711A與單片機的接口
  由于AD7711A的數據串行輸出格式和8751單片機的串行格式相反,所以本設計中不使用8751的串行口,而采用P1口直接和AD7711A相連。P1.0與A0相連來選擇寄存器,讀寫數據的時鐘信號由P1.2給出,串行數據由P1.3讀入或寫出,和INT1相連,數據轉換完畢后用中斷方式激活數據讀取程序。溫度信號單端輸入,另一通道用于測攪拌器的扭矩,用電橋平衡法測量。具體連接見圖3。


3.3 AD7711A的讀寫時序和單片機代碼
  讀寫數據、控制、校準寄存器都通過SDATA數據線串行讀寫。數據A/D轉換完畢后置低,引起中斷,由A0選擇數據寄存器,RFS置低使讀取數據有效,每次SCLK上升沿時讀一位數據。讀寫時序如圖4。


  讀數據程序代碼:
  RD: SETB A0;讀數據寄存器
      SETB TFS;
      CLR RFS;置0使數據有效
      CLR SCLK;
      MOV R1,#3;
  RDD: MOV R2,#8;
  RDDD: SETB SCLK;時鐘置高
      MOV C,SDATA;讀1位
      CLR SCLK;
      RLC A;
      DJNZ R2,RDDD;是否讀完1BYTE
      MOV @R0,A;數據存入@R0區
      INC R0;
      DJNZ R1,RDD;
  寫控制寄存器程序代碼:
  WR: CLR A0;寫控制寄存器
      SETB RFS;
      CLR TFS;使寫入數據有效
      CLR SCLK;
      MOV R1,#3;
  WRR: MOV R2,#8;
      MOV A,@R3;由@R區讀數據
  WRRR: RLC A;
      MOV SDATA,C;
      SETB SCLK;時鐘置高
      CLR SCLK;
      DJNZ R2,WRRR;是否寫完1 BYTE
      INC R3;
      DJNZ R1;WRR;


3.4 PID調節器
  PID控制結構如圖5。Tr(k)、T(k)分別為反應室溫度的設定值和測量值。誤差e(k)=Tr(k)-T(k),u(k)為PID輸出的調節量。
  本系統的PID調節器采用離散PID算法:
  
  將式(1)兩邊進行Z變換,得PID調節器的傳遞函數:
  
  式中 e(k)——調節器輸入偏差
  KP——對象放大倍數
  KI——積分系數
  KD——微分系數
  系統的采樣周期取1.2秒,輸出u(k)為加熱器在1.2秒采樣時間內的加熱器開啟的時間,單位為毫秒。假設受控對象硫化室為一階慣性加純延遲環節,測出被控對象的臨界增益和臨界振蕩周期,用Ziegler_Nicholes法整定PID參數[2],然后根據實驗調節,求出符合實際的PID調節參數:
  KP=50,KI=1,KD=4000
  在實際的PID調節中,由于每次采樣周期中U的輸出最大為1200ms,所以在PID調節控制中需要一些輸出限幅,以及對積分項的分離控制。
3.5 結果分析
  溫度控制結果如圖6,設定的溫度為160°C,進入穩態后波動幅度不超過±0.3°C。從圖中看出溫度控制精度很高,圖中每一行格距離為0.1°C,t1時刻為加料的時間,擾動較少,幅度小于1°C,穩態重建時間<45秒。并且系統的超調量很小,整個系統精度達到很高的要求。該硫化溫控系統由我校儀器系和上海化工機械四廠聯合開發,經濟效益良好。
參考文獻
1 Analog Device Inc.Specification for AD7711A.1995
2 邵惠鶴.工業過程高級控制.上海:上海交通大學出版社,1997
3 鐘 珂,陳 鍵.Δ-∑A/D轉換技術及仿真.電子技術應用,1997;23(7)

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