基于LPC2142的熱敏電阻溫度計的設計方案
3.2 LED顯示驅動(dòng)管理芯片MC14489
MCl4489是美國MOTOROLA公司生產(chǎn)的串行接口LED顯示驅動(dòng)管理芯片。其輸入端與系統主CPU之間只有3條I/0口線(xiàn)相聯(lián),用來(lái)接收待顯示的串行數據。輸出端既可以直接驅動(dòng)七段LED顯示器,也可以驅動(dòng)指示燈。
MCl4489內部集成了數據接收/譯碼/掃描輸出/驅動(dòng)顯示所需的全部電路,僅需要外接一具電流設定電阻就可以對LED的顯示高亮度進(jìn)行控制。每個(gè)MC14489芯片可以用以下任意一種顯示方式進(jìn)行顯示:5位LED數字加小數點(diǎn)顯示; 4位半數字加小數點(diǎn)帶符號顯示;25支指示燈顯示;5位半數字顯示。該芯片內含的譯碼器電路可輸出七段格式的數字0~9,16進(jìn)制的字母A~F以及15個(gè)字母和符號。
圖2是用單片MC14489構成一個(gè)5位LED顯示器的例子。由圖可知,用MC14489構成顯示電路既不用加任何限流電阻,也不用附加反相或驅動(dòng)電路,電路設計非常簡(jiǎn)捷。
MC14489芯片采用特殊的設計技術(shù),使其電源引腳在大電流工作的情況下仍具有最低的尖峰和較小的EMI(電磁交互干擾)。
4 系統軟件設計
由前面熱敏電阻溫度轉換原理的簡(jiǎn)述可知:熱敏電阻特性曲線(xiàn)是一條指數曲線(xiàn),非線(xiàn)性度較大,又由于非線(xiàn)性處理比較復雜,在本文設計要求不是很高的情況下可以做以簡(jiǎn)化來(lái)處理。
4.1 程序設計流程圖
限于篇幅,本文只給出程序設計的流程圖。整個(gè)程序的流程圖如圖3所示。
4.2 溫度計算程序
在公式T=T0-KVT中,系數值K是一個(gè)很小的數。為了方便計算,取擴大256倍后的K值和VT作乘積,即256×K×VT。相乘后,對乘積只取高8位舍棄低8位,就可以抵消系數值K擴大256倍的影響,得到正確的結果。
此外,從圖1中熱敏電阻的阻值一溫度特性曲線(xiàn)可以看出,在+10~150℃的溫度范圍內,阻值與溫度的關(guān)系線(xiàn)性度較好。通常就把這個(gè)溫度范圍作為有效溫度范圍。當溫度超出這個(gè)范圍時(shí),用數碼管全部顯示F作為標志。
由于有效溫度范圍沒(méi)有超過(guò)150℃,所以溫度顯示用3位數碼管,其顯示格式為:AD XXX其中,XXX為溫度值,圖2中的LED1和LED2只顯示字符A和D,后面三只數碼管LED3,LED4和LED5顯示溫度值。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/151482.htm
5 結 語(yǔ)
采用SPI串行接口和MCl4489管理芯片來(lái)構成智能化儀器儀表的顯示驅動(dòng)電路可使系統的性能價(jià)格比獲得大幅度的提高。本文在要求精度不是很高的情況下,將熱敏電阻的特性做了簡(jiǎn)單化線(xiàn)形處理,并利用本文的設計電路對+10~150℃范圍內的溫度進(jìn)行了測量,達到了良好效果。在整個(gè)設計過(guò)程中需要注意的問(wèn)題有以下幾點(diǎn):
(1)LPC2142微控制器具有獨立的模擬電源引腳VDDA,USSA,為了降低噪聲和出錯幾率,模擬電源與數字電源應當用一個(gè)10μH的電感進(jìn)行隔離。
(2)A/D轉換參考電壓Vref的選擇要滿(mǎn)足測量精度的需要。如果想提高A/D轉換精度,一般均采用基準源芯片來(lái)提供參考電壓。TL431是一個(gè)具有良好熱穩定性能的、低噪聲的三端可調分流基準源(溫度系數為30×10-6/℃)。本文就是采用該基準源芯片來(lái)提供參考電壓。
(3)由于本系統中LPC2142微控制器作為SPI主機來(lái)使用,故其P0.7引腳SSEL要接一個(gè)10 kΩ的上拉電阻。
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