Speciālisti dalās pieredzē infrasarkano termometru atkļūdošanā
1. Problēmas, kas rodas:
1. Kalibrēšana ir neērta un lejupielāde ir sarežģīta; starp iekšējiem komponentiem ir daudz traucējumu.
2. Temperatūras displeja vērtība ir nestabila un lec uz augšu un uz leju.
3. Pēc tam, kad temperatūra sasniedz 900 grādus, notiek lēciens par 15 grādiem.
2. Problēmas analīze:
1. Lejupielādes porta dizains nav pareizs, tiek izvadīti tikai porti, piemēram, tiešsaistes atkļūdošana, un nav izvadīti RXD un TXD; PCB dizains ir nepamatots, un elektroinstalācijas izkārtojums ir nesakārtots.
2. Iekšējā barošanas avota problēma, barošanas avota pulsācija ir ļoti liela, jo īpaši MCU atsauces sprieguma pulsācijas efekts ir ļoti svarīgs, jo mazāks, jo labāk.
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, radīsies paša ierosinātas svārstības. Papildus tam, ka to nosaka ķēdes pretestība un kapacitāte, svārstību frekvence ir atkarīga arī no nenoteiktiem faktoriem, piemēram, tranzistora starpelektrodu kapacitātes un ķēdes sadalītās kapacitātes. (Sinīna viļņa svārstību ķēdei ir jāatbilst 0 grādu vai 360 grādu integrālajai daudzkārtējai apgriešanai, tas ir, ∮=2n∏ un |AF|=1, bet palaišanas nosacījums ir |AF| izteikt 1).
3. Atrisiniet problēmu:
1. Pārprojektējiet ķēdi un izvadiet citus portus, lai realizētu seriālā porta lejupielādes un kalibrēšanas datu ierakstīšanas funkcijas reāllaikā, kas padara darbību vienkāršu, viegli kalibrējamu un datus precīzākus; pārkārtojiet izkārtojumu un elektroinstalāciju, lai apakšējā slānī būtu liela vara platība (savienota ar zemi), lai samazinātu traucējumus starp ierīcēm.
2. Izvēlieties augstas precizitātes sprieguma regulatora mikroshēmu, lai samazinātu ieejas barošanas avota pulsāciju, un pievienojiet RC filtra ķēdi vai filtra kondensatoru tieši pirms ieejas. Tādā veidā MCU, darbības pastiprinātāja, sprieguma-strāvas mikroshēmu un citu mikroshēmu darbs būs salīdzinoši stabils. Stabilais atsauces spriegums padara MCU iekšējos datus stabilus, un izejas dati ir attiecīgi stabili un precīzi.
3. Šī problēma ir atkļūdota jau ilgu laiku, un ir izmantotas daudzas metodes, pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām, taču daži efekti nav acīmredzami. ①. Mainiet palielinājumu (mainiet atgriezeniskās saites pretestības vērtību), ja palielinājums ir pārāk liels, notiks svārstības. Bet šajā ķēdē nav nekādas reakcijas uz desmitiem K pretestības vērtības maiņu, un tā joprojām ir tāda pati kā iepriekš. Iespējamais iemesls ir pārāk liela detektora iekšējā pretestība, tāpēc pretestības maiņai ir maza ietekme; Salīdzinot ar sākotnējo viļņu formu, svārstību frekvence kļūst ātrāka, un svārstību diapazons tiek paplašināts, un svārstības nav apstājušās, kad temperatūra paaugstinās ārpus efektīvās vērtības diapazona; ③. Pamatojoties uz ②, primārā pastiprinājuma izejas punkts ir arī sekundārā pastiprinājuma ieeja. Pievienojot punktā RC filtra ķēdi, efekts ir diezgan acīmredzams. Pēc tam, kad ir norādīta piemērota vērtība, viļņu forma ADC, tas ir, sekundārā pastiprinājuma izejas punkts, kļūst vienmērīga un nav lēciena. Šī ir ļoti laba metode, taču iepriekšējai pastiprināšanai joprojām ir svārstības, kas zināmā mērā ietekmēs datus, tāpēc mums vajadzētu apsvērt citas metodes, lai novērstu ķēdes svārstības; ④, jo detektors ir izgatavots no PIN diodes, un PIN diodei ir noteikta kapacitatīvā jauda, tāpēc tā tiks apvienota ar atgriezeniskās saites rezistoru, lai izveidotu RC oscilatora ķēdi. Ja PIN diodes kapacitatīvā daļa ir novājināta un pārvērsta par pretestību, pašiniciatīvas svārstības nenotiks, tāpēc tur ir virknes savienojums. Atbilstošā pretestības viļņu forma arī kļūst ļoti skaista, taču joprojām ir lēciens par 900 grādiem, tāpēc ir jāpaplašina svārstību diapazons, ② šis solis vēl ir jādara.
Ceturtkārt, atkļūdošanas pieredze:
1. Digitālo osciloskopu izmantošana, piemēram, datu nolasīšana un regulēšana, nav sasniegusi noteiktu līmeni aparatūras atkļūdošanā, un nav pietiekami daudz iespēju analizēt argumentācijas problēmu avotu. Osciloskopi ir galvenais instruments. Lietojot osciloskopu, ① izmantojiet atbilstošu pārnesumu, piemēram: izmantojiet maiņstrāvas pārnesumu, lai izmērītu barošanas avota pulsāciju; ja izmantojat līdzstrāvas pārnesumu, nav reakcijas, kad mazais maiņstrāvas signāls tiek uzlikts uz DC; ②, zemējums testa laikā Noteikti atrodieties tuvu testa punktam.
2. Tiešām saprast dažus RC filtru ķēžu darbības principus. RC shēmām ir dažādi mērķi, ja tās tiek izmantotas dažādās vietās. Ciktāl tas attiecas uz šo ķēdi, zondes galvas RC rada svārstības, un mēs nevēlamies šīs svārstības vēlāk. Vilnis, mēs varam izmantot RC ķēdi, lai filtrētu šos viļņus, tā frekvence f=1/2∏RC, šī ir caurlaides josla frekvences izvēles ķēdē, un filtra ķēdē tā ir paredzēta jucekli izfiltrēšanai. šajā frekvenču joslā.
3. Diožu kapacitatīvā problēma. Lielākā daļa cilvēku, izmantojot diodes, ignorēs diožu kapacitatīvo raksturu. Jo īpaši PIN diodēm ir lielāka kapacitatīvā kapacitāte, pateicoties iekšējā pusvadītāja daļai, kas atrodas PN savienojuma vidū, kas var būt līdzvērtīga paralēlam savienojumam. Ir pievienots liels kondensators, un šis kondensators un atgriezeniskās saites rezistors veido RC svārstību ķēdi, un ir trešā problēma - ir 15 grādu lēciens aptuveni 900 grādos, un temperatūras displejs pēc lēciena nestabilizējas.






