Uzmanlar, kızılötesi termometrelerde hata ayıklama konusundaki deneyimlerini paylaşıyor
1. Ortaya çıkan sorunlar:
1. Kalibrasyon elverişsizdir ve indirme zordur; dahili bileşenler arasında çok fazla girişim var.
2. Sıcaklık görüntüleme değeri kararsız ve yukarı ve aşağı atlıyor.
3. Sıcaklık 900 dereceye ulaştıktan sonra 15 derecelik bir sıçrama olur.
2. Problemi analiz etmek:
1. İndirme bağlantı noktasının tasarımı doğru değil, yalnızca çevrimiçi hata ayıklama gibi bağlantı noktaları çıkıyor ve RXD ve TXD çıkmıyor; PCB tasarımı mantıksız ve kablo düzeni düzensiz.
2. Dahili güç kaynağı sorunu, güç kaynağı dalgalanması çok büyük, özellikle MCU referans voltajının dalgalanma etkisi çok önemli, ne kadar küçükse o kadar iyi.
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, kendinden heyecanlı salınım meydana gelecektir. Devredeki direnç ve kapasitans tarafından belirlenmesine ek olarak, salınım frekansı, transistörün elektrotlar arası kapasitansı ve devrenin dağıtılmış kapasitansı gibi belirsiz faktörlere de bağlıdır. (Sinüs dalgası salınım devresi, 0 derece veya 360 derece integral çoklu çevirme, yani ∮=2n∏ ve |AF|=1'yi karşılamalıdır, ancak başlatma koşulu şu şekildedir: |AF| ifade 1).
3. Sorunu çözün:
1. Devreyi yeniden tasarlayın ve seri port indirme ve kalibrasyon verilerini gerçek zamanlı yazma işlevlerini gerçekleştirmek için diğer portları yönlendirin; bu, işlemi basit, kalibrasyonu kolay ve verileri daha doğru hale getirir; Cihazlar arasındaki paraziti azaltmak için alt katman geniş bir bakır alana (toprağa bağlı) sahip olacak şekilde yeniden yerleşim ve kablolama.
2. Giriş güç kaynağının dalgalanmasını azaltmak için yüksek hassasiyetli bir voltaj regülatör çipi seçin ve girişten hemen önce bir RC filtre devresi veya bir filtre kondansatörü ekleyin. Bu şekilde, MCU, işlemsel yükseltici, voltaj-akım ve diğer çiplerin çalışması nispeten kararlı olacaktır. Kararlı referans voltajı, MCU'nun dahili verilerini kararlı hale getirir ve çıkış verileri buna bağlı olarak kararlı ve doğrudur.
3. Bu problem uzun süredir hata ayıklanmıştır ve teorik bilgiye dayalı birçok yöntem kullanılmıştır, ancak bazı etkiler açık değildir. ①. Büyütmeyi değiştirin (geri besleme direnç değerini değiştirin), büyütme çok büyükse salınım meydana gelir. Fakat bu devrede onlarca K'lık direnç değerinin değişmesine tepki yok ve hala eskisi gibi. Muhtemel sebep, dedektörün iç direncinin çok büyük olmasıdır, dolayısıyla direnci değiştirmenin çok az etkisi vardır; Orijinal dalga biçimiyle karşılaştırıldığında, salınım frekansı daha hızlı hale gelir ve salınım aralığı genişler ve sıcaklık etkin değer aralığının ötesine yükseldiğinde salınım durmaz; ③. ② temelinde, birincil amplifikasyon çıkış noktası aynı zamanda ikincil amplifikasyon girişidir. Noktaya bir RC filtre devresi eklendiğinde, etki oldukça açıktır. Uygun bir değer verildikten sonra ikincil amplifikasyonun çıkış noktası olan ADC'deki dalga formu düzleşir ve sıçrama olmaz. Bu çok iyi bir yöntem, ancak ön amplifikasyonun hala salınımı var ve bu da veriler üzerinde belirli bir etkiye sahip olacak, bu nedenle devrenin salınımını önlemek için diğer yöntemleri düşünmeliyiz; ④, çünkü dedektör bir PIN diyotundan yapılmıştır ve PIN diyotunun belirli bir kapasitif kapasitesi vardır, bu nedenle bir RC osilatör devresi oluşturmak için geri besleme direnci ile birleştirilecektir. PIN diyodunun kapasitif kısmı zayıflatılıp dirençli hale getirilirse kendinden uyarımlı salınım olmaz yani orada seri bağlantı vardır. Uygun direnç dalga biçimi de çok güzel olur, ancak 900 derecede hala bir sıçrama vardır, bu nedenle salınım aralığının genişletilmesi gerekir, ② bu adımın yine de yapılması gerekir.
Dördüncüsü, hata ayıklama deneyimi:
1. Veri okuma ve ayarlama gibi dijital osiloskopların kullanımı, donanım hata ayıklamasında belirli bir düzeye ulaşmamıştır ve muhakeme problemlerinin kaynağını analiz etme konusunda yeterli yetenek yoktur. Osiloskoplar önemli bir araçtır. Osiloskopun kullanımında, ①, uygun dişliyi kullanın, örneğin: güç kaynağının dalgalanmasını ölçmek için AC dişlisini kullanın, DC dişlisini kullanırsanız, küçük AC sinyali üzerine bindirildiğinde yanıt olmaz. DC; ②, test sırasında topraklama Test noktasına yakın olduğunuzdan emin olun.
2. RC filtre devrelerinin bazı çalışma prensiplerini gerçekten anlayacak. RC devreleri farklı yerlerde kullanıldığında farklı amaçlara sahiptir. Bu devre söz konusu olduğunda, prob kafasının RC'si salınımlar üretir ve bu salınımları daha sonra istemiyoruz. Dalga, bu dalgaları filtrelemek için RC devresini kullanabiliriz, frekansı f=1/2∏RC, bu frekans seçme devresindeki geçiş bandıdır ve filtre devresinde, içindeki dağınıklığı filtrelemektir. bu frekans bandı
3. Diyotların kapasitif sorunu. Çoğu insan diyot kullanırken diyotların kapasitif doğasını görmezden gelir. Özellikle, PIN diyotları, paralel bağlantıya eşdeğer olabilen PN bağlantısının ortasına sıkıştırılmış iç yarı iletken parçası nedeniyle daha güçlü kapasitif kapasiteye sahiptir. Büyük bir kapasitör eklenir ve bu kapasitör ve geri besleme direnci, bir RC salınım devresi oluşturur ve üçüncü bir sorun vardır - 900 derece civarında 15 derecelik bir sıçrama vardır ve sıcaklık göstergesi atlamadan sonra sabitlenmez.






