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[導讀]兩個外部開關用來強制該器件進入閃存引導模式。使SD處于低電平,同時切換RESET按鈕,ADuCM360/ADuCM361便進入引導模式,而不是正常的用戶模式。在引導模式下,通過UART接口可以對內部閃存重新編程。

本電路顯示如何在精密熱電偶溫度監(jiān)控應用中使用精密模擬微控制器ADuCM360/ADuCM361.ADuCM360/ADuCM361集成雙通道24位-型模數(shù)轉換器(ADC)、雙通道可編程電流源、12位數(shù)模轉換器(DAC)、1.2 V內部基準電壓源、ARM Cortex-M3內核、126 kB閃存、8 kB SRAM以及各種數(shù)字外設,例如UART、定時器、SPI和I2C接口等。

在本電路中,ADuCM360/ADuCM361連接到一個熱電偶和一個100 鉑電阻溫度檢測器(RTD)。RTD用于執(zhí)行冷結補償。

在源代碼中,ADC采樣速率選擇4 Hz.當ADC輸入可編程增益放大器(PGA)的增益配置為32時,ADuCM360/ADuCM361的無噪聲代碼分辨率大于18位。

利用精密模擬微控制器ADuCM360和外部熱電偶構建基于USB的溫度監(jiān)控器 (CN0221) 圖1. ADuCM360/ADuCM361用作溫度監(jiān)控控制器與熱電偶接口(原理示意圖,未顯示所有連接)

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 ADuCM360/ADuCM361用作溫度監(jiān)控控制器與熱電偶接口(原理示意圖,未顯示所有連接)

電路描述

本應用中用到ADuCM360/ADuCM361的下列特性:

在軟件中,為熱電偶和RTD配置了32倍PGA增益的24位∑-△型ADC.ADC1在熱電偶信號采樣與RTD電壓信號采樣之間連續(xù)切換。

可編程激勵電流源,用來驅動受控電流流經RTD.雙通道電流源可在0A至2mA范圍內配置。本例使用200A設置,以便將RTD自熱效應引起的誤差降至最小。

 ADuCM360/ADuCM361中的ADC內置1.2V基準電壓源。它的內部基準電壓源精度高,適合測量熱電偶電壓。

ADuCM360/ADuCM361中的ADC內置外部電壓基準電壓源。它可測量RTD電阻;采用比率式設置,將一個外部基準電阻(RREF)連接在外部VREF+和VREF引腳上。

偏置電壓發(fā)生器(VBIAS)。VBIAS用于將熱電偶共模電壓設置為AVDD/2.

 ARMCortex-M3內核。功能強大的32位ARM內核集成了126kB閃存和8kBSRAM存儲器,用來運行用戶代碼,可配置并控制ADC,通過RTD處理ADC轉換,以及控制UART/USB接口的通信。

UART用作與PC主機的通信接口。

兩個外部開關用來強制該器件進入閃存引導模式。使SD處于低電平,同時切換RESET按鈕,ADuCM360/ADuCM361便進入引導模式,而不是正常的用戶模式。在引導模式下,通過UART接口可以對內部閃存重新編程。

熱電偶和RTD產生的信號均非常小,因此需要使用PGA來放大這些信號。

本應用使用的熱電偶為T(銅-康銅)型,其溫度范圍為?200°C至+350°C.靈敏度約為40V/°C,這意味著ADC在雙極性模式和32倍PGA增益設置下可以覆蓋熱電偶的整個溫度范圍。

RTD用于執(zhí)行冷結補償。本電路使用鉑100ΩRTD,型號為Enercorp PCS 1.1503.1.它采用0805表貼封裝。溫度變化率為0.385Ω/°C.

注意,基準電阻RREF應為精密5.6kΩ (±0.1%)電阻。

ADuCM360/ADuCM361的USB接口通過FT232R UART轉USB收發(fā)器實現(xiàn),它將USB信號直接轉換為UART.

除圖1所示的去耦外,USB電纜本身還須采用鐵氧體磁珠來增強EMI/RFI保護功能。本電路所用鐵氧體磁珠為Taiyo Yuden #BK2125HS102-T,它在100 MHz時的阻抗為1000Ω。

本電路必須構建在具有較大面積接地層的多層印刷電路板(PCB)上。為實現(xiàn)最佳性能,應采用適當?shù)牟季帧⒔拥睾腿ヱ罴夹g(請參考教程MT-031--實現(xiàn)數(shù)據(jù)轉換器的接地并解開"AGND"和"DGND"的謎團、教程MT-101--去耦技術、以及ADuCM360TCZ評估板布局)。

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