行業(yè)的專業(yè)人士在調試紅外測溫儀的硬件中,總結了部分心得體會,特此分享出來,以供大家共同討論。
一、出現(xiàn)的問題:
1、校準不方便、下載難;內部元件間干擾大。
2、溫度顯示數(shù)值不穩(wěn)定,上下跳動。
3、溫度到達900℃后有個15℃的跳動。
二、分析問題:
1、下載端口設計不正確,只引出在線調試等端口,沒有把RXD、TXD引出來;PCB設計不合理,布線布局亂。
2、內部供電問題,測試得電源紋波很大,特別是MCU基準電壓那的紋波影響很重要,越小就越好。
3、溫度上升時用示波器測得ADC輸入波形在溫度數(shù)值跳動前為正弦波,跳動后波形平滑,下降時波形在激光打開前都很平滑,激光打開又變成正弦波,分析得放大電路有自激振蕩,900度后跳動是振蕩到停振導致,到了一定溫度時振蕩無法維持就會停振,就會是平均值,這時也會出現(xiàn)突變值,所以有個15度的跳動;由于起振條件比振蕩條件要求要高,所以溫度下降直到激光開才開始振蕩。從后向前用示波器測得結果振蕩來源于一級放大電路。實現(xiàn)正弦波自激振蕩,在低頻或高頻段存在頻率f0,使電路產(chǎn)生的附加相移為±∏,而且當f=f0時|AF|>1,就會產(chǎn)生自激振蕩。振蕩頻率除了決定于電路中的電阻和電容外,還決定于晶體管的極間電容、電路的分布電容等不能確定的因素。(正弦波振蕩電路必須滿足0度或360度整數(shù)倍翻轉,即∮=2n∏,且|AF|=1,但起振條件為|AF|>1)。
三、解決問題: