基于A(yíng)VR單片機PWM功能的低成本高精度數控恒流源
隨著(zhù)電子技術(shù)的深入發(fā)展,各種智能儀器越來(lái)越多,涉及領(lǐng)域越來(lái)越廣,而儀器對電源的要求也越來(lái)越高?,F今,電源設備有朝著(zhù)數字化方向發(fā)展的趨勢。然而絕大多數數控電源設計是通過(guò)高位數的A/D和D/A芯片來(lái)實(shí)現的,這雖然能獲得較高的精度,但也使得成本大為增加。本文介紹一種基于AVR單片機PWM功能的低成本高精度數控恒流源,能夠精確實(shí)現0~2A恒流。
系統框圖
圖1為系統的總體框圖。本系統通過(guò)小鍵盤(pán)和LCD實(shí)現人機交流,小鍵盤(pán)負責接收要實(shí)現的電流值,LCD 12864負責顯示。AVR單片機根據輸入的電流值產(chǎn)生對應的PWM波,經(jīng)過(guò)濾波和功放電路后對壓控恒流元件進(jìn)行控制,產(chǎn)生電流,電流再經(jīng)過(guò)采樣電阻到達負載。同時(shí),對采樣電阻兩端信號進(jìn)行差分和放大,送入ADC。單片機根據采集到的值調整PWM輸出,從而調整了輸出電流。如此反復,直到電流達到設定要求。
圖1 數控恒流源系統框圖
模塊介紹
1 人機接口模塊
本模塊包括小鍵盤(pán)電路和液晶顯示電路。鍵盤(pán)設計為3×4鍵盤(pán),由數字鍵0~9,功能鍵“
2 核心控制模塊
系統的核心控制模塊為AVR單片機(ATMEGA 16L)。主要使用了AVR的PWM功能和A/D功能。
AVR單片機片內有一個(gè)具有16位PWM功能的定時(shí)/計數器。在普通模式下,計數器不停地累加,計到最大值(TOP=0xffff)后溢出,返回到最小值0x0000重新開(kāi)始。當啟用PWM功能即在單片機的快速PWM模式下,通過(guò)調整OCR1A的值可實(shí)現輸出PWM波的占空比變化。產(chǎn)生PWM波形的機理是:PWM引腳電平在發(fā)生匹配時(shí)(匹配值為0~0xffff之間的值,如圖2中的C),以及在計數器清零(從MAX變?yōu)锽OTTOM)的那一個(gè)定時(shí)器時(shí)鐘周期內發(fā)生跳變,具體實(shí)現過(guò)程如圖2所示。
圖2 PWM波產(chǎn)生過(guò)程
圖2中的C~F為OCR1A匹配值。從圖中可見(jiàn),波形在每個(gè)匹配值處以及計數清零時(shí)輸出發(fā)生變化,從而實(shí)現了PWM波。由于OCR1A的值可以從0x0000到0xffff,共有65535個(gè)值,因此PWM波的最大分辨率為1/65535,滿(mǎn)足系統分辨率設計要求。PWM波的頻率為:
(1)
其中,fclk_I/O為系統時(shí)鐘頻率 (7.3728MHz),N為分頻系數(取1、8、64、256或1024)。在N取1時(shí),根據式(1)得PWM波的最大頻率為7.3728MHz;當N取1024時(shí),PWM波的最小頻率為 7.2kHz。本系統N取256,PWM波頻率為28.8kHz。
單片機內部有1個(gè)10位的逐次逼近型ADC,當使用片內VCC作為參考電壓Vref,其分辨率為:
(2)
若使用片內的2.56V基準源作為參考電壓,依據式(2)可得到其分辨率為0.003V。
當系統需要更高的分辨率時(shí),可以通過(guò)軟件補償的方法來(lái)實(shí)現。具體實(shí)現方法可參考相關(guān)資料。
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zhujun615 | 2013-03-22
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