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          基于STM32單片機(jī)的紅外測(cè)溫儀的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

          作者: 時(shí)間:2013-05-09 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          是一種將技術(shù)與微電子技術(shù)相結(jié)合的新型溫度測(cè)量?jī)x器。與傳統(tǒng)接觸式器相比,具有測(cè)溫精度高、非接觸、不影響被測(cè)對(duì)象溫度場(chǎng)、響應(yīng)速度快及穩(wěn)定性好等一系列優(yōu)點(diǎn),在電力、石油、化工、醫(yī)療等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用[1]。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/170514.htm

          熱釋電是利用熱釋電效應(yīng)工作的一種新型紅外測(cè)溫儀。與其他傳統(tǒng)測(cè)溫儀相比,具有不需制冷、能在室溫下工作和光譜響應(yīng)寬等優(yōu)點(diǎn),且其靈敏度高、響應(yīng)速度快、抗干擾能力強(qiáng)[2]。本文利用熱釋電探測(cè)器,結(jié)合32 bit ARM核處理器低功耗、高性能和低成本的優(yōu)點(diǎn),了一個(gè)以ARM微控制器為核心的紅外測(cè)溫儀。

          1 紅外測(cè)溫的原理

          一切溫度高于絕對(duì)零度的物體都在不停地向周圍空間發(fā)出紅外輻射能量,其輻射能量的大小及其波長(zhǎng)的分布與其表面溫度有密切關(guān)系,由維恩位移定律可知,溫度為Tc,的物體,對(duì)應(yīng)于波長(zhǎng)為λ1和λ2的單色輻射功率之比Z 由下式表示:

          2 總體構(gòu)成

          由于本系統(tǒng)需要測(cè)量的是高溫物體的表面溫度,故采用比色測(cè)溫方案,即利用同一被測(cè)物體在兩個(gè)波長(zhǎng)下的單色輻射亮度之比隨溫度變化這一特性作為其測(cè)溫原理。紅外測(cè)溫儀的結(jié)構(gòu)組成如圖1所示,主要由光學(xué)系統(tǒng)、紅外探測(cè)器、信號(hào)處理和顯示輸出等部分組成。光學(xué)系統(tǒng)完成光線的收集和視場(chǎng)大小的確定,紅外探測(cè)器用來(lái)將聚焦在探測(cè)器上的紅外能量轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)放大、濾波等進(jìn)行信號(hào)調(diào)理,然后送至微控制器進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換及信號(hào)處理,最后再經(jīng)溫度補(bǔ)償和標(biāo)定后轉(zhuǎn)換為被測(cè)目標(biāo)的溫度并用LCD顯示出來(lái)。

          2.1 微控制器

          系列為要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式應(yīng)用專門的ARM Cortex-M3內(nèi)核。并帶有512 KB的高速Flash存儲(chǔ)器,其內(nèi)部集成了3個(gè)12 bit的ADC,1個(gè)2通道12 bit DAC,有多達(dá)11個(gè)定時(shí)器,其中有兩個(gè)16 bit帶死區(qū)控制和緊急剎車,用于電機(jī)控制的PWM高級(jí)控制定時(shí)器。利用此控制器可快速進(jìn)行數(shù)字濾波、溫度補(bǔ)償?shù)葦?shù)據(jù)處理任務(wù)[3]。

          2.2 光學(xué)系統(tǒng)

          這部分采用的是反射式光學(xué)系統(tǒng)中典型的牛頓系統(tǒng),這種系統(tǒng)相對(duì)于透射式和透射--反射組合式光能損失小、不存在色差、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于加工。

          2.3 探測(cè)器及斬波器

          本系統(tǒng)采用的是熱釋電傳感器,目前熱釋電傳感器的核心元件——熱釋電材料主要有鋯鈦酸鉛PZT、鈦酸鍶鋇(BST)和鉭鈧酸鉛(PST)等,在這里選擇是用BST薄膜,熱釋電薄膜相對(duì)于熱釋電體材,具有小型輕量、分辨率高、反應(yīng)快、能與微電子技術(shù)兼容等優(yōu)點(diǎn),因接受到的輻射很微弱且直流放大器存在零點(diǎn)漂移,故在輻射信號(hào)到達(dá)傳感器器前必須對(duì)輻射能進(jìn)行調(diào)制,使其變?yōu)榻蛔冃盘?hào)。本系統(tǒng)使用的扇形調(diào)制盤由STM32的脈寬調(diào)制器輸出口PA8產(chǎn)生的占空比為50%的方波信號(hào)驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)。

          2.4 信號(hào)的調(diào)理

          信號(hào)的放大電路分為前置放大電路和后級(jí)放大電路。尤其是前置放大器的噪聲系數(shù)對(duì)整個(gè)檢測(cè)系統(tǒng)的噪聲具有決定性作用。本設(shè)計(jì)采用的放大器是美國(guó)MAXIM公司生產(chǎn)的OP07, OP07是一種超低失調(diào)的運(yùn)算放大器(一般為10 μV左右),其共模輸入阻抗可達(dá)200 MΩ,輸出阻抗僅為60 Ω,可滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì)需要。由于STM32的A/D轉(zhuǎn)換器輸入信號(hào)范圍為0~3.3 V,需選擇合適的放大倍數(shù),使最高測(cè)溫時(shí)對(duì)應(yīng)的輸出電壓在3.3 V內(nèi)。

          當(dāng)信號(hào)經(jīng)放大器放大后,其寬帶噪聲較大,因此,在前置放大器和后級(jí)放大器之間加了帶通濾波器來(lái)抑制寬帶噪聲,提高信噪比。但帶通濾波器的帶寬應(yīng)做的寬一些,否則當(dāng)溫度發(fā)生變化時(shí),信號(hào)的頻譜很容易偏離濾波器的通頻帶而導(dǎo)致測(cè)量誤差[4]。根據(jù)本系統(tǒng)需要,系統(tǒng)采用二階巴特沃斯型帶通濾波器,其中心頻率設(shè)計(jì)為100 Hz,帶寬約在20 Hz。

          2.5 檢波電路

          本文設(shè)計(jì)中采用電子開(kāi)關(guān)型檢波器,與模擬乘法器型檢波器相比具有電路簡(jiǎn)單、精度更高、運(yùn)行速度快、沒(méi)有非線性等優(yōu)點(diǎn),具體的電路如圖2所示。

          由圖2可見(jiàn).輸入信號(hào)V4是傳感器經(jīng)主放大器放大的輸出信號(hào),V5是STM32的PWM端口發(fā)出的,經(jīng)過(guò)移相后用于斬波調(diào)制的脈沖信號(hào);V6為V5的反相電壓,通過(guò)加一反相器來(lái)的。圖中R27=R28=R29=R31=R32=0.5 R33,當(dāng)V5為高電平時(shí),Q2導(dǎo)通,OP07的同相端接地;當(dāng)V5為低電平時(shí),Q2截止,OP07反相端接地,輸出電壓。

          經(jīng)上述電路后信號(hào)中還混有噪聲,主要通過(guò)低通濾波器來(lái)消除這些噪聲。


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