Sérfræðingar deila reynslu sinni við að kemba innrauða hitamæla
1. Vandamál sem koma upp:
1. Kvörðun er óþægileg og niðurhal er erfitt; það er mikil truflun á milli innri íhluta.
2. Hitastigið er óstöðugt og hoppar upp og niður.
3. Það er 15 gráðu stökk eftir að hitastigið nær 900 gráðum.
2. Að greina vandamálið:
1. Hönnun niðurhalsgáttarinnar er ekki rétt, aðeins hafnir eins og kembiforrit á netinu eru leiddar út og RXD og TXD eru ekki leiddar út; PCB hönnunin er óeðlileg og raflögnin er röskuð.
2. Innri aflgjafavandamálið, gára aflgjafa er mjög stór, sérstaklega gáraáhrif MCU viðmiðunarspennu er mjög mikilvægt, því minni því betra.
3. When the temperature rises, use an oscilloscope to measure the ADC input waveform as a sine wave before the temperature value jumps. After the jump, the waveform is smooth. When the temperature drops, the waveform is very smooth before the laser is turned on, and the laser turns into a sine wave again. The analysis shows that the amplifier circuit has Self-excited oscillation, the beating after 900 degrees is caused by the oscillation to stop the vibration, when the oscillation cannot be maintained at a certain temperature, the vibration will stop, it will be the average value, and there will also be a sudden change at this time, so there is a 15 degree beating; because The start-up condition is higher than the oscillation condition, so the temperature drops until the laser starts to oscillate. From the back to the front, the oscillation of the result measured with an oscilloscope comes from the first-stage amplifier circuit. To realize sine wave self-excited oscillation, there is a frequency f0 in the low frequency or high frequency band, so that the additional phase shift generated by the circuit is ±∏, and when f=f0 |AF|>1, mun sjálfspennandi sveifla eiga sér stað. Auk þess að vera ákvörðuð af viðnáminu og rýmdinni í hringrásinni er sveiflutíðnin einnig háð óvissum þáttum eins og rýmd milli rafskauta smára og dreifðri rýmd rásarinnar. (Sínusbylgjusveifluhringrásin verður að uppfylla 0 gráður eða 360 gráðu samþætta margfeldisfleti, þ.e. ∮=2n∏, og |AF|=1, en upphafsskilyrðið er |AF| tjáning 1).
3. Leysið vandamálið:
1. Endurhanna hringrásina og leiða út aðrar hafnir til að átta sig á virkni niðurhals og kvörðunargagna í rauntíma, sem gerir aðgerðina einfalda, auðvelt að kvarða og gögnin nákvæmari; endurskipulagningu og raflögn, þannig að neðsta lagið hefur stórt svæði af kopar (tengd við jörðu), til að draga úr truflunum á milli tækja.
2. Veldu flís fyrir spennueftirlit með mikilli nákvæmni til að draga úr gára inntaksaflgjafans og bættu við RC síurás eða síuþétti beint fyrir inntakið. Þannig verður starf MCU, rekstrarmagnara, spennu-til-straums og annarra flísa tiltölulega stöðugt. Stöðug viðmiðunarspenna gerir innri gögn MCU stöðug og úttaksgögnin eru samsvarandi stöðug og nákvæm.
3. Þetta vandamál hefur verið villuleit í langan tíma og margar aðferðir hafa verið notaðar byggðar á fræðilegri þekkingu, en sum áhrif eru ekki augljós. ①. Breyttu stækkuninni (breyttu viðnámsgildinu), ef stækkunin er of mikil mun sveifla eiga sér stað. En það er ekkert svar við því að breyta viðnámsgildi tugum K í þessari hringrás, og það er enn það sama og áður. Hugsanleg ástæða er sú að innra viðnám skynjarans er of stórt, þannig að breyting á viðnáminu hefur lítil áhrif; Í samanburði við upprunalegu bylgjuformið verður sveiflutíðnin hraðari og sveiflusviðið stækkar og sveiflan hefur ekki hætt þegar hitastigið hækkar út fyrir virkt gildissvið; ③. Á grundvelli ② er aðalmagnunarúttakspunkturinn einnig aukamagnunarinntakið. Með því að bæta við RC síurás á punktinum eru áhrifin nokkuð augljós. Eftir að viðeigandi gildi hefur verið gefið verður bylgjuformið við ADC, það er úttakspunktur aukamögnunar, slétt og ekkert stökk er. Þetta er mjög góð aðferð, en formögnunin hefur samt sveiflu sem mun hafa ákveðin áhrif á gögnin, þannig að við ættum að íhuga aðrar aðferðir til að koma í veg fyrir að hringrásin sveiflast; ④, vegna þess að skynjarinn er gerður úr PIN-díóða, og PIN-díóðan hefur ákveðna rafrýmd, þannig að hún verður sameinuð við endurgjöf viðnám til að mynda RC oscillator hringrás. Ef rafrýmd hluti PIN-díóðunnar veikist og breytist í viðnám mun sjálfspennandi sveifla ekki eiga sér stað, þannig að það er raðtenging þar. Viðeigandi mótstöðubylgjuformið verður líka mjög fallegt, en það er samt stökk í 900 gráður, þannig að sveiflusviðið verður að lengja, ② það skref þarf enn að gera.
Í fjórða lagi, kembireynsla:
1. Notkun stafrænna sveiflusjár, eins og gagnalestur og aðlögun, hefur ekki náð ákveðnu stigi í vélbúnaðarvillu og það er ekki næg hæfni til að greina uppruna rökhugsunarvandamála. Sveiflusjár eru lykiltæki. Þegar sveiflusjáin, ① er notuð, notaðu viðeigandi gír, svo sem: notaðu AC gírinn til að mæla gára aflgjafans, ef þú notar DC gírinn er ekkert svar þegar litla AC merkið er lagt ofan á DC; ②, jarðtenging meðan á prófun stendur Vertu viss um að vera nálægt prófunarpunktinum.
2. Skildu raunverulega nokkrar vinnureglur RC síunarrása. RC hringrásir hafa mismunandi tilgang þegar þær eru notaðar á mismunandi stöðum. Hvað þessa hringrás varðar, þá framleiðir RC á rannsakahausnum sveiflur og við viljum ekki þessar sveiflur síðar. Bylgja, við getum notað RC hringrás til að sía út þessar bylgjur, tíðni hennar f=1/2∏RC, þetta er passbandið í tíðnivalsrásinni og í síurásinni er það til að sía út ringulreiðina í þetta tíðnisvið.
3. Rafrýmd vandamál díóða. Flestir munu hunsa rafrýmd eðli díóða þegar þeir nota díóða. Sérstaklega hafa PIN-díóður sterkari rafrýmd vegna hluta innri hálfleiðarans sem er samloka í miðju PN-mótsins, sem getur jafngilt samhliða tengingu. Stórum þétti er bætt við, og þessi þétti og endurgjöf viðnám mynda RC sveiflurás, og það er þriðja vandamálið - það er 15 gráðu stökk við um 900 gráður og hitastigsskjárinn verður ekki stöðugur eftir stökkið.






