資料介紹
20世紀60年代以來,數字信號處理器(Digital Signal Processing,DSP)伴隨著計算機和通信技術得到飛速發展,應用領域也越來越廣泛。在溫度控制方面,尤其是固體激光器的溫度控制,受其工作環境和條件的影響,溫度的精度要求比較嚴格,之前國內外關于溫度控制基本上都采用溫度敏感電阻來測量溫度,然后用風冷或者水冷方式來達到溫度控制效果,精度不夠且體積大。本文基于DSP芯片TMS320F2812與數字溫度傳感器DSl8B20設計出一個溫度測量系統,根據測量所得的溫度與設定的參量,并利用模糊PID算法計算出控制量,利用該控制量調節由DSP事件管理器產生PWM波的占空比,并作用于半導體制冷器,以達到溫度控制效果,實現控制精度高,體積小的溫度控制系統。
1 系統硬件組成
1.1 DSl8820功能結構與使用
DSl8820是DALLAS公司生產的一線式數字溫度傳感器,具有3引腳T0-92小體積封裝形式;溫度測量范圍為-55~+125℃;可編程為9~12位A/D轉換精度,測溫分辨率可達0.0625℃;CPU只需一根埠線就能與諸多DSl8B20通信,占用微處理器的端口較少,可節省大量的引線和邏輯電路。以上特點使DSl8B20非常適合用于遠距離多點溫度檢測系統中。
DSl8B20的管腳排列如圖1所示。DQ為數字信號輸入/輸出端;GND為接地;VDD為外接供電電源輸入端(在寄生電源接線方式時接地)。DS-l8B20中的溫度傳感器可完成對溫度的測量,用16位符號擴展的二進制補碼讀數形式提供,以O.0625℃/LSB形式表達,其中S為符號位。例如+125℃的數字輸出為07DOH,+25.0625℃的數字輸出為0191H,-25.0625℃的數字輸出為FF6FH,-55℃的數字輸出為FC90H。
1.2 DSP介紹
這里所用DSP為TMS320,它是美國TI公司新推出的低價位、高性能的16位定點DSP,是專為控制應用系統而設計的,其主頻可達150 MHz,本系統中所用晶振為45 MHz,片內集成了外圍設備接口,主要起控制和計算作用。
1.3 半導體制冷器簡介
半導體制冷器是根據帕爾貼效應制成的,由兩種不同金屬組成一對熱電偶,當熱電偶邁入直流電流后因直流電通入的方向不同,將在熱電偶結點處產生吸熱和放熱現象。制冷器結構如圖2所示。
把一個N型和P型半導體的粒子用金屬連接片焊接成一個電偶對。當直流電流從N極流向P極時,上端產生吸熱現象,此端稱冷端,下端產生放熱現象,此端稱熱端,如果電流方向反過來,則冷熱端相互轉換。
1 系統硬件組成
1.1 DSl8820功能結構與使用
DSl8820是DALLAS公司生產的一線式數字溫度傳感器,具有3引腳T0-92小體積封裝形式;溫度測量范圍為-55~+125℃;可編程為9~12位A/D轉換精度,測溫分辨率可達0.0625℃;CPU只需一根埠線就能與諸多DSl8B20通信,占用微處理器的端口較少,可節省大量的引線和邏輯電路。以上特點使DSl8B20非常適合用于遠距離多點溫度檢測系統中。
DSl8B20的管腳排列如圖1所示。DQ為數字信號輸入/輸出端;GND為接地;VDD為外接供電電源輸入端(在寄生電源接線方式時接地)。DS-l8B20中的溫度傳感器可完成對溫度的測量,用16位符號擴展的二進制補碼讀數形式提供,以O.0625℃/LSB形式表達,其中S為符號位。例如+125℃的數字輸出為07DOH,+25.0625℃的數字輸出為0191H,-25.0625℃的數字輸出為FF6FH,-55℃的數字輸出為FC90H。
1.2 DSP介紹
這里所用DSP為TMS320,它是美國TI公司新推出的低價位、高性能的16位定點DSP,是專為控制應用系統而設計的,其主頻可達150 MHz,本系統中所用晶振為45 MHz,片內集成了外圍設備接口,主要起控制和計算作用。
1.3 半導體制冷器簡介
半導體制冷器是根據帕爾貼效應制成的,由兩種不同金屬組成一對熱電偶,當熱電偶邁入直流電流后因直流電通入的方向不同,將在熱電偶結點處產生吸熱和放熱現象。制冷器結構如圖2所示。
把一個N型和P型半導體的粒子用金屬連接片焊接成一個電偶對。當直流電流從N極流向P極時,上端產生吸熱現象,此端稱冷端,下端產生放熱現象,此端稱熱端,如果電流方向反過來,則冷熱端相互轉換。
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