行业动态

基于数字电位器的直流偏置技术

直流偏置源为电子有源器件或系统提供一定的偏置电压,可广泛用于军事系统及民用产品以及特殊行业,如石油化工、航空航天等工业设计中。直流偏置技术的实现方法较多。本文根据直流偏置源应用的实际环境和要求,采用工控机通过CAN通信与微控制器进行实时数据传输,微控制器又通过SPI串行通信控制数字电位器组合电路的方法实现偏置电压的输出。此方法噪声低、步进调节灵活、精准度高,在实际应用中工作可靠、稳定,符合工作指标及要求。
1 电子系统中噪声的定义
噪声作为影响高精度电子设备性能的主要因素,越来越受到关注。器件噪声的大小直接影响着电子器件质量、可靠性及灵敏度,同时也影响着其应用中电路或系统的整体性能和指标。噪声可以被定义为干扰电子信号传输或通信以及影响另一个信号测量的非正常有害信号。
现代社会各种信号广泛覆盖,使得电路之间的信号干扰愈加频繁,电磁兼容性(EMC)已经成为在设计电路伊始需要重点注意的问题。一般考虑在噪声源头采用屏蔽及限制脉冲上升时间,在接收端限制必要带宽信号、采用选频滤波器及电源去耦设计,在信号传输过程中消除噪声耦合等方法以减少正常信号与噪声之间的干扰和串扰。
2 直流偏置源的性能指标和设计原则
在一般的电源设计电路中,不仅需要考虑电源输出电压的精度,还要考虑输出电流的驱动能力。同时还要采用一定的滤波网络、磁珠隔离等方法进行滤波,整体考虑电源及选用器件的噪声指标,选取合适且噪声低的器件是保证电路整体低噪声的重要手段。
2.1 偏置源的主要性能指标
直流偏置源的设计需要考虑整体噪声指标和输出电压的精度以及电流的驱动能力。综合相关文献,并结合偏置源实际应用的系统要求,提出了以下关于直流偏置源的一些技术指标。
(1)输出电压范围为0~5V。
(2)输出调节方式为可编程步进调节,步长2mV。
(3)输出电流为≥20mA。
2.2 设计遵循的几个原理
(1)由于器件容易受到外部信号和噪声的干扰,所以需要采用一定的屏蔽措施。如偏置部分采用屏蔽盒安装,系统信号连接线采用屏蔽线连接,这样可有效阻止外部电磁辐射对系统的干扰。
(2)由于工业供电和市电等均为交流电,会从外部带入不必要的干扰谐波,直接影响系统的噪声指标量级。在市电供电的环境下,对模拟部分的干扰更为明显。签于以上情况,电路的模拟部分均采用纯净锂电池供电的方式以降低电路噪声。
(3)为保证被测器件参数的精准性,设置了偏置电压回采监测,直流偏置按照低噪声目标进行设计和实现。
(4)模块之间的隔离。一般电路设计中,由于数字部分对模拟部分噪声干扰较大,须将从数字部分传输到模拟部分的信号进行光耦隔离,以防止数字部分的干扰串入模拟部分。同时各组件内数字地和模拟地用磁珠连接,各组件之间单点共地后接入大地。
(5)工控机部分采用CAN通信和微控制器实现数据传输,微控制器采用SPI通信和数字电位器实现数据传输。
基于以上设计原则,直流偏置电路的总体结构如图1所示。

3 直流偏置源的硬件设计与实现
考虑到偏置源应用的实际环境和指标要求,选用特定的器件来完成电路硬件设计。
3.1 微控制器模块的选择
C8051F系列单片机是美国Cygnal公司设计制造的混合信号片上系统单片机,共主要模块包括模拟外设、片内JTAG调试和边界扫描、高速控制器内核、数字外设等。
C8051F04x系列器件是真正能独立工作的片上系统(Soc),此系列器件具有以下基本功能:
(1)C8051F04x系列利用CIP-51的内核,与标准8051内核完全兼容。
(2)C8051F04x系列的COP-51内核采用流水线结构,与标准8051结构相比,指令执行速度有较大提高。
(3)C8051F04x系列单片机在CIP-51内核的基础上增加了一些外设,因而提高了整体性能,使其更适合于实际应用。
(4)C8051F04x具有可编程I/O和交叉开关,同时还具有所需要的SPI和CAN通信。
基于以上C8051F04x所拥有的基本功能,此款微处理器完全能够满足直流偏置电路中MCU所需的数据收发通讯、电压回踩等要求。
3.2 电源模块的设计
3.2.1 锂电池电池组电路
直流偏置部分的锂电池供电+12V和-12V,电路如图2所示。

电源噪声不仅影响自身电路设备的正常工作,而且也使电源本身的可靠性显著降低。结合此次研发项目的实际情况,由于直流偏置部分对于噪声指标要求较高,所以采用可充电锂电池供电的方法来从源头上抑制外来噪声的影响。
3.2.2 基准电压源电路
基准电压源产生标准的+5V电压,利用数字电位器组合电路对其进行分压,以保证0~5V步进偏置电压的输出,基准电压源ADR445电路如图3所示。

首先在+12V输入端进行了LC滤波网络的设计,通过此网络的设计可有效降低噪声从源头上带入的影响。同时在ADR445芯片前的输入端采用10μF电容可以提高线路电压瞬态性能,而在ADR445芯片的输入和输出端使用0.1μF电容则可以使其稳定工作。ADR44x系列芯片具有一个TRIM引脚,该引脚允许用户可在一定范围内调整器件的输出电压。
直流偏置源为电子有源器件或系统提供一定的偏置电压,可广泛用于军事系统及民用产品以及特殊行业,如石油化工、航空航天等工业设计中。直流偏置技术的实现方法较多。本文根据直流偏置源应用的实际环境和要求,采用工控机通过CAN通信与微控制器进行实时数据传输,微控制器又通过SPI串行通信控制数字电位器组合电路的方法实现偏置电压的输出。此方法噪声低、步进调节灵活、精准度高,在实际应用中工作可靠、稳定,符合工作指标及要求。
1 电子系统中噪声的定义
噪声作为影响高精度电子设备性能的主要因素,越来越受到关注。器件噪声的大小直接影响着电子器件质量、可靠性及灵敏度,同时也影响着其应用中电路或系统的整体性能和指标。噪声可以被定义为干扰电子信号传输或通信以及影响另一个信号测量的非正常有害信号。
现代社会各种信号广泛覆盖,使得电路之间的信号干扰愈加频繁,电磁兼容性(EMC)已经成为在设计电路伊始需要重点注意的问题。一般考虑在噪声源头采用屏蔽及限制脉冲上升时间,在接收端限制必要带宽信号、采用选频滤波器及电源去耦设计,在信号传输过程中消除噪声耦合等方法以减少正常信号与噪声之间的干扰和串扰。
2 直流偏置源的性能指标和设计原则
在一般的电源设计电路中,不仅需要考虑电源输出电压的精度,还要考虑输出电流的驱动能力。同时还要采用一定的滤波网络、磁珠隔离等方法进行滤波,整体考虑电源及选用器件的噪声指标,选取合适且噪声低的器件是保证电路整体低噪声的重要手段。
2.1 偏置源的主要性能指标
直流偏置源的设计需要考虑整体噪声指标和输出电压的精度以及电流的驱动能力。综合相关文献,并结合偏置源实际应用的系统要求,提出了以下关于直流偏置源的一些技术指标。
(1)输出电压范围为0~5V。
(2)输出调节方式为可编程步进调节,步长2mV。
(3)输出电流为≥20mA。
2.2 设计遵循的几个原理
(1)由于器件容易受到外部信号和噪声的干扰,所以需要采用一定的屏蔽措施。如偏置部分采用屏蔽盒安装,系统信号连接线采用屏蔽线连接,这样可有效阻止外部电磁辐射对系统的干扰。
(2)由于工业供电和市电等均为交流电,会从外部带入不必要的干扰谐波,直接影响系统的噪声指标量级。在市电供电的环境下,对模拟部分的干扰更为明显。签于以上情况,电路的模拟部分均采用纯净锂电池供电的方式以降低电路噪声。
(3)为保证被测器件参数的精准性,设置了偏置电压回采监测,直流偏置按照低噪声目标进行设计和实现。
(4)模块之间的隔离。一般电路设计中,由于数字部分对模拟部分噪声干扰较大,须将从数字部分传输到模拟部分的信号进行光耦隔离,以防止数字部分的干扰串入模拟部分。同时各组件内数字地和模拟地用磁珠连接,各组件之间单点共地后接入大地。
(5)工控机部分采用CAN通信和微控制器实现数据传输,微控制器采用SPI通信和数字电位器实现数据传输。
基于以上设计原则,直流偏置电路的总体结构如图1所示。

3 直流偏置源的硬件设计与实现
考虑到偏置源应用的实际环境和指标要求,选用特定的器件来完成电路硬件设计。
3.1 微控制器模块的选择
C8051F系列单片机是美国Cygnal公司设计制造的混合信号片上系统单片机,共主要模块包括模拟外设、片内JTAG调试和边界扫描、高速控制器内核、数字外设等。
C8051F04x系列器件是真正能独立工作的片上系统(Soc),此系列器件具有以下基本功能:
(1)C8051F04x系列利用CIP-51的内核,与标准8051内核完全兼容。
(2)C8051F04x系列的COP-51内核采用流水线结构,与标准8051结构相比,指令执行速度有较大提高。
(3)C8051F04x系列单片机在CIP-51内核的基础上增加了一些外设,因而提高了整体性能,使其更适合于实际应用。
(4)C8051F04x具有可编程I/O和交叉开关,同时还具有所需要的SPI和CAN通信。
基于以上C8051F04x所拥有的基本功能,此款微处理器完全能够满足直流偏置电路中MCU所需的数据收发通讯、电压回踩等要求。
3.2 电源模块的设计
3.2.1 锂电池电池组电路
直流偏置部分的锂电池供电+12V和-12V,电路如图2所示。

电源噪声不仅影响自身电路设备的正常工作,而且也使电源本身的可靠性显著降低。结合此次研发项目的实际情况,由于直流偏置部分对于噪声指标要求较高,所以采用可充电锂电池供电的方法来从源头上抑制外来噪声的影响。
3.2.2 基准电压源电路
基准电压源产生标准的+5V电压,利用数字电位器组合电路对其进行分压,以保证0~5V步进偏置电压的输出,基准电压源ADR445电路如图3所示。

首先在+12V输入端进行了LC滤波网络的设计,通过此网络的设计可有效降低噪声从源头上带入的影响。同时在ADR445芯片前的输入端采用10μF电容可以提高线路电压瞬态性能,而在ADR445芯片的输入和输出端使用0.1μF电容则可以使其稳定工作。ADR44x系列芯片具有一个TRIM引脚,该引脚允许用户可在一定范围内调整器件的输出电压。

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