教你如何用一个GPIO数字接口也能测量温度的简单方式

亚德诺半导体 2019-10-27 16:00


好文章当然要分享啦~如果您喜欢这篇文章,请联系后台添加白名单,欢迎转载哟~


Q:

如果系统中的FPGA/微处理器上只剩下一个GPIO,该如何进行模拟测量?

A:

可以使用电压-频率转换器代替模数转换器。


在关注机器健康和其他物联网(IoT)解决方案的现代应用中,随着检测功能的日趋普及,对更简单的接口以及更少的I/O和更小的器件尺寸的需求也随之增长。连接到单个微处理器或FPGA的器件密度不断增加,而应用空间(以及由此导致的I/O引脚数量)却受到限制。在理想情况下,所有应用都需要一个ASIC来提供小巧的集成式解决方案。


但是,ASIC的开发既耗时又昂贵,并且不具备满足其他用途的灵活性。因此,越来越多的应用都在使用微处理器或尺寸小巧的FPGA,以便能够经济高效地按时完成产品开发。在本文中,我们将探讨一种温度-频率转换器,它只需要使用一个GPIO引脚即可提供准确的温度结果。本文还将演示如何将电压-频率转换器用于各种检测应用。


动机


某些传感器测量值(例如温度、湿度和气压)本质上是直流电,而且其变化速率并未快到(它们也不需要足够精确的分辨率)足以保证ADC的需求以及与之相关的设计考虑。大多数ADC要求快速准确的时钟生成和时序、稳定的基准电压、具有非常低输出阻抗的基准缓冲器以及模拟前端电路,以便对传感器输出进行适当的信号调理,然后才能对其进行数字量化并通过系统进行监控。在进行环境温度检测时,分立式应用可能会在惠斯通电桥中使用一个热敏电阻,然后由仪表放大器获得其输出,再馈入ADC。这种设计属于过度设计,需要超出应用所需的更多空间、功率和计算周期,而应用本身可能仅需要每15秒进行一次测量。


LTC6990


  • 固定频率或电压控制型操作 
    - 固定:单个电阻器负责设置频率 (最大误差 < 1.5%) 
    - VCO:两个电阻器负责设定 VCO 中心频率和调谐范围

  • 频率范围:488Hz 至 2MHz

  • 2.25V 至 5.5V 单电源操作

  • 72μA 电源电流 (在 100kHz)

  • 500μs 启动时间

  • VCO 带宽 > 300kHz (在 1MHz)

  • CMOS 逻辑输出可供应 / 吸收 20mA

  • 50% 占空比方波输出

  • 输出使能 (当停用时可以选择低或高阻抗状态)

  • -55ºC 至 125ºC 工作温度范围

  • 采用扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOTTM) 封装和 2mm x 3mm DFN 封装


能否设计一种替代性测量解决方案,既能减少与ADC信号链相关的元件数量和复杂性,还能测量模拟电压?该解决方案就是采用一个电压-频率转换器(例如 LTC6990, 将其配置为电压控制振荡器(VCO)模式,这样就可以用来测量模拟电压,而无需ADC。在本示例中,将精密热电偶放大器 AD8494配置为环境温度传感器,其输出电压用作LTC6990的输入,从而生成一个温度-频率转换器的信号链。


图1. 简单的温度-频率转换器。


如何将温度输入转换为频率输出?


如今,许多现代电子设备都需要板载温度监控系统。将模拟信号转换为脉宽调制信号或数字信号的方法已有大量的文献记载。但是,如果测量解决方案需要一个ADC,则存在一些与成本、精度和速率相关的不利因素。通常,测量越精确,解决方案就越昂贵。该电路提供了一种低成本且易于连接的通用解决方案,其精度可以根据温度测量系统的需求而改变。


AD8494是一款热电偶精密放大器,但它也可以通过将其输入短路接地用作环境温度传感器。输出则定义为:



在使用单极性电源的电路中, –VS=地电压(0 V),同时还必须向AD8494的REF引脚施加一个失调电压,从而使输出电压偏置高于地电压,即使环境温度为负时也是如此。


温度传感器的输出电压 VOUT定义为:




在VCO模式下,LTC6990的频率输出定义为:



由于AD8494的输出电压是LTC6990的 VCTRL 因此可以用公式1来替换公式2中的 VCTRL 设定 RSET = R­VCO 则得到以下结果:



这样就可以解出 Tambient 消掉电压单位,于是得到公式5:



得到频率输出了,有什么用处呢?


频率输出的美妙之处在于可以使用单个GPIO引脚进行传感器测量。如果使用图3所示的同步计数器电路,那么在其CLK_IN输入端将始终会观察到时钟的上升沿。如果将LTC6990的 FOUT 用作输入时钟,则每次检测到 FOUT 的上升沿时,计数器都会递增,从而创建了一个周期计数器。如果每次测量之间的时间间隔保持恒定,则可以计数给定时间间隔内的周期数,并可通过浮点运算或查找表计算出频率。将采集时间 TAcquisition n除以计数所得的周期数,可以得出 FOUT的周期。对该关系式取倒数则得到公式6。


图2. 一个以LTC6990输出作为其时钟输入的4位同步计数器。


Verilog代码示例显示了一个通过使用FPGA上的单个GPIO输入来计数周期数的函数。采集周期越长,测量结果就越精确。在下述代码示例中,使用了一个16位计数器来提高分辨率。同时还假定在架构的更高层级执行采集时间测量控制逻辑。


图3. Verilog代码示例。


图4. 温度-频率转换器传递函数。


结论


在本应用中,我们讨论了一种新型的温度-频率转换器。它提供了一种精确测量温度的低成本方法。如果温度超过–40°C至+125°C的工业温度范围,则可在传感器的输入端安装一个热电偶。下图总结列出了测量系统的误差。它说明了环境温度与输出频率以及系统精度之间的线性关系。尽管此解决方案可能无法提供非常好的温度分辨率结果,但对于可接受大约±2°C误差的应用,它提供了一个经济简单的温度测量接口。此外,采用电压-频率转换器的概念也可用于测量其他类型的传感器输出,且无需使用ADC。


图5. 温度误差。


各位小伙伴,简单实用的方法Get到了没?你还想了解哪些方面的小诀窍和方法在文末留言告诉小编,排走起~



点击在看

送你小花花

亚德诺半导体 Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
评论
  • 在智能网联汽车中,各种通信技术如2G/3G/4G/5G、GNSS(全球导航卫星系统)、V2X(车联网通信)等在行业内被广泛使用。这些技术让汽车能够实现紧急呼叫、在线娱乐、导航等多种功能。EMC测试就是为了确保在复杂电磁环境下,汽车的通信系统仍然可以正常工作,保护驾乘者的安全。参考《QCT-基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法-1》标准10.5电磁兼容试验方法,下面将会从整车功能层面为大家解读V2X整车电磁兼容试验的过程。测试过程揭秘1. 设备准备为了进行电磁兼容试验,技
    北汇信息 2025-01-09 11:24 80浏览
  • 1月7日-10日,2025年国际消费电子产品展览会(CES 2025)盛大举行,广和通发布Fibocom AI Stack,赋智千行百业端侧应用。Fibocom AI Stack提供集高性能模组、AI工具链、高性能推理引擎、海量模型、支持与服务一体化的端侧AI解决方案,帮助智能设备快速实现AI能力商用。为适应不同端侧场景的应用,AI Stack具备海量端侧AI模型及行业端侧模型,基于不同等级算力的芯片平台或模组,Fibocom AI Stack可将TensorFlow、PyTorch、ONNX、
    物吾悟小通 2025-01-08 18:17 72浏览
  • 一个真正的质量工程师(QE)必须将一件产品设计的“意图”与系统的可制造性、可服务性以及资源在现实中实现设计和产品的能力结合起来。所以,可以说,这确实是一种工程学科。我们常开玩笑说,质量工程师是工程领域里的「侦探」、「警察」或「律师」,守护神是"墨菲”,信奉的哲学就是「墨菲定律」。(注:墨菲定律是一种启发性原则,常被表述为:任何可能出错的事情最终都会出错。)做质量工程师的,有时会不受欢迎,也会被忽视,甚至可能遭遇主动或被动的阻碍,而一旦出了问题,责任往往就落在质量工程师的头上。虽然质量工程师并不负
    优思学院 2025-01-09 11:48 94浏览
  • 职场是人生的重要战场,既是谋生之地,也是实现个人价值的平台。然而,有些思维方式却会悄无声息地拖住你的后腿,让你原地踏步甚至退步。今天,我们就来聊聊职场中最忌讳的五种思维方式,看看自己有没有中招。1. 固步自封的思维在职场中,最可怕的事情莫过于自满于现状,拒绝学习和改变。世界在不断变化,行业的趋势、技术的革新都在要求我们与时俱进。如果你总觉得自己的方法最优,或者害怕尝试新事物,那就很容易被淘汰。与其等待机会找上门,不如主动出击,保持学习和探索的心态。加入优思学院,可以帮助你快速提升自己,与行业前沿
    优思学院 2025-01-09 15:48 68浏览
  • HDMI 2.2 规格将至,开启视听新境界2025年1月6日,HDMI Forum, Inc. 宣布即将发布HDMI规范2.2版本。新HDMI规范为规模庞大的 HDMI 生态系统带来更多选择,为创建、分发和体验理想的终端用户效果提供更先进的解决方案。新技术为电视、电影和游戏工作室等内容制作商在当前和未来提供更高质量的选择,同时实现多种分发平台。96Gbps的更高带宽和新一代 HDMI 固定比率速率传输(Fixed Rate Link)技术为各种设备应用提供更优质的音频和视频。终端用户显示器能以最
    百佳泰测试实验室 2025-01-09 17:33 84浏览
  • 在过去十年中,自动驾驶和高级驾驶辅助系统(AD/ADAS)软件与硬件的快速发展对多传感器数据采集的设计需求提出了更高的要求。然而,目前仍缺乏能够高质量集成多传感器数据采集的解决方案。康谋ADTF正是应运而生,它提供了一个广受认可和广泛引用的软件框架,包含模块化的标准化应用程序和工具,旨在为ADAS功能的开发提供一站式体验。一、ADTF的关键之处!无论是奥迪、大众、宝马还是梅赛德斯-奔驰:他们都依赖我们不断发展的ADTF来开发智能驾驶辅助解决方案,直至实现自动驾驶的目标。从新功能的最初构思到批量生
    康谋 2025-01-09 10:04 73浏览
  • 在当前人工智能(AI)与物联网(IoT)的快速发展趋势下,各行各业的数字转型与自动化进程正以惊人的速度持续进行。如今企业在设计与营运技术系统时所面临的挑战不仅是技术本身,更包含硬件设施、第三方软件及配件等复杂的外部因素。然而这些系统往往讲究更精密的设计与高稳定性,哪怕是任何一个小小的问题,都可能对整体业务运作造成严重影响。 POS应用环境与客户需求以本次分享的客户个案为例,该客户是一家全球领先的信息技术服务与数字解决方案提供商,遭遇到一个由他们所开发的POS机(Point of Sal
    百佳泰测试实验室 2025-01-09 17:35 78浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2025-01-09 09:58 59浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球中空长航时无人机产值达到9009百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为8.0%。 环洋市场咨询机构出版了的【全球中空长航时无人机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球中空长航时无人机总体规模,包括产量、产值、消费量、主要生产地区、主要生产商及市场份额,同时分析中空长航时无人机市场主要驱动因素、阻碍因素、市场机遇、挑战、新产品发布等。报告从中空长航时
    GIRtina 2025-01-09 10:35 74浏览
  •  在全球能源结构加速向清洁、可再生方向转型的今天,风力发电作为一种绿色能源,已成为各国新能源发展的重要组成部分。然而,风力发电系统在复杂的环境中长时间运行,对系统的安全性、稳定性和抗干扰能力提出了极高要求。光耦(光电耦合器)作为一种电气隔离与信号传输器件,凭借其优秀的隔离保护性能和信号传输能力,已成为风力发电系统中不可或缺的关键组件。 风力发电系统对隔离与控制的需求风力发电系统中,包括发电机、变流器、变压器和控制系统等多个部分,通常工作在高压、大功率的环境中。光耦在这里扮演了
    晶台光耦 2025-01-08 16:03 87浏览
  • 故障现象一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发动机,累计行驶里程约为13.7万km。该车冷起动后怠速运转正常,热机后怠速运转不稳,组合仪表上的发动机转速表指针上下轻微抖动。 故障诊断 用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机数据流,发现进气歧管绝对压力波动明显,有时能达到69 kPa,明显偏高,推断可能的原因有:进气系统漏气;进气歧管绝对压力传感器信号失真;发动机机械故障。首先从节气门处打烟雾,没有发现进气管周围有漏气的地方;接着拔下进气管上的两个真空
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-08 16:51 111浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦