廈門南洋職業(yè)學院 侯紅科
目前市場主流的電流計測量都是mA/UA檔分開,進行切換的時候需要人為進行旋鈕選擇,并且電流計外形比較龐大,不適合工廠測量需求。本文提出基于ARM技術(shù)的可控電流測試研究(張古松.開關(guān)電源的原理及設(shè)計[M].北京:電子工業(yè)出版社,2004),基本滿足工廠要求。
目前事情的電流計都是單路測量,而且mA/uA分開,無法自動保存電流測量值,對于現(xiàn)有的一些需求測量,如廠線、工控等級別需要自動測量mA/uA,能設(shè)定閾值自動報警等皆無法達到要求,本研究提供一種基于ARM技術(shù)的四路電流計測量方案,能軟件自動切換mA/uA測量,并能設(shè)定測量閾值以及報警,并能實時存儲測量電流值,適合于現(xiàn)有廠線、工控級別應用。
本文以32位ARM處理器為核心,電流測量模塊為基礎(chǔ),四路電流測量模塊實現(xiàn)同時對四路電流進行測量。ARM產(chǎn)生控制信號,對mA/uA進行切換,同時ARM也通過UART口與PC端進行通信,通過uart上傳到PC方便PC端的大數(shù)據(jù)處理。另外,也可在軟件中設(shè)定報警閾值(周志敏,等.開關(guān)電源實用技術(shù)與應用[M].北京:人民郵電出版社,2014),知會控制單元報警險情并提交報警原因。ARM接口電路如圖1所示。
圖1 ARM接口電路
采用穩(wěn)定的TPS54331芯片,變換生成3V電壓,送入ARM,輸出可調(diào)且穩(wěn)定的信號(魏應東.低壓交流穩(wěn)流電源的研究與設(shè)計[D].浙江大學碩士學位論文,2005)。TPS54331外圍電路設(shè)計如圖2所示。
有串口輸出數(shù)據(jù),經(jīng)INA226轉(zhuǎn)換( 李愛文,等.現(xiàn)代逆變技術(shù)及其應用[M].北京:科學出版社,2014),輸出mA電流信號,如圖3所示。
圖2 電壓轉(zhuǎn)換電路
圖3 mA/uA檔的電路設(shè)計
整體軟件設(shè)計流程如圖4所示:
圖4 整體軟件設(shè)計流程圖
當程序開始運行時,系統(tǒng)初始化,用戶根據(jù)按鍵來選擇使用的量程,系統(tǒng)讀取按鍵值。設(shè)按鍵次數(shù)為n,當n=1,顯示進入量程mA檔,此時相對應的LED點亮;當n=2,顯示進入量程uA檔,此時相對應的LED亮;
讀取完n的值后,起動ARM處理器,進行A/D轉(zhuǎn)換,負責把采集到的模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,再進行數(shù)字處理,進行標度變換,最后數(shù)碼管顯示出來。
本文提出一種基于ARM技術(shù)的mA/uA測量,可以軟件控制mA/uA檔切換,避免人為切換所帶來的繁瑣操作,并且能夠軟件設(shè)定測量閾值,能夠自動報警以及能將所測量的電流值存儲在SD卡內(nèi),極大化的減輕工廠測量壓力,并且本研究提出四路電流測量,體積小,精度高(mA/uA檔誤差精度1以內(nèi)),能適應現(xiàn)有的工廠需求。