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文檔簡介
1、電路功能與優(yōu)勢圖1所示電路是使用電化學傳感器的單電源、低功耗、電池供電、便攜式氣體探測器。本示例中使用alphasense co-ax一氧化碳傳感器。對于檢測或測量多種有毒氣體濃度的儀器,電化學傳感器能夠提供多項優(yōu)勢。大多數傳感器都是針對特定氣體而設計,可用分辨率小于氣體濃度的百萬分之一(ppm),所需工作電流極小,非常適合便攜式電池供電的儀器。圖1所示電路使用雙通道微功耗放大器ada4505-2,該器件在室溫下的最大輸入偏置電流為2 pa,每個放大器的功耗僅為10 a。此外,adr291精密、低噪聲、微功耗基準電壓源的功耗僅為12 a,可建立2.5 v共模偽地基準電壓。圖1. 低功耗氣體探測
2、器電路放大adp2503高效率、降壓/升壓調節(jié)器支持兩節(jié)aaa電池的單電源供電,在節(jié)能模式下的功耗僅為38 a。圖1所示電路(不包括ad7798adc)的總功耗在正常條件下(未探測到氣體)約為110 a,在最差條件下(探測到2000 ppm co)約為460 a。ad7798工作時的功耗約為180 a(g = 1,緩沖模式),節(jié)能模式下僅為1 a。由于電路功耗極低,兩節(jié)aaa電池便可提供合適的電源。當連接到adc和微控制器或者內置adc的微控制器時,電池壽命可從6個月以上到一年以上不等。回到頂部電路描述圖2顯示電化學傳感器測量電路的原理示意圖。電化學傳感器的工作原理是允許氣體通過薄膜擴散到傳感
3、器內,并與工作電極(we)相互作用。傳感器參考電極(re)提供反饋,以便通過改變反電極(ce)上的電壓保持we引腳的恒定電位。we引腳上的電流方向取決于發(fā)生的反應是氧化還是還原。在一氧化碳情況下發(fā)生的是氧化;因此,電流會流入工作電極,這要求反電極相對于工作電極處于負電壓(通常為300 mv至400 mv)。驅動ce引腳的運算放大器相對于 vref應具有1 v的輸出電壓范圍,以便為不同類型的傳感器(alphasense應用筆記aan-105-03,設計恒電位電路,alphasense公司)提供充足裕量。圖2. 簡化電化學傳感器電路放大流入we引腳的電流對于每ppm氣體濃度低于100 na;因此將
4、此電流轉換為輸出電壓需要具有極低輸入偏置電流的跨阻放大器。ada4505-2運算放大器在室溫下具有最大輸入偏置電流為2 pa的cmos輸入,因此很適合這種應用。2.5 v adr291為電路建立偽地基準電壓,因此支持單電源供電同時消耗極低的靜態(tài)電流。放大器u2-a從ce引腳吸取足夠的電流,以便在傳感器的we和re引腳間保持0 v電位。re引腳連接到u2-a的反相輸入;因此其中無電流流動。這意味著電流從we引腳流出,隨氣體濃度呈現線性變化??缱璺糯笃鱱2-b將傳感器電流轉換為與氣體濃度成正比的電壓。此電路筆記選擇的傳感器是alphasense co-ax一氧化碳傳感器。表1顯示與此常見類型的一氧
5、化碳傳感器相關的典型規(guī)格。警告:一氧化碳是有毒氣體,一旦濃度高于250 ppm便有危險;測試本電路時應格外小心。跨阻放大器的輸出電壓為:其中iwe是流入we引腳的電流, rf是跨阻反饋電阻(圖1中顯示為r8)。co-ax傳感器的最大響應是100 na/ppm,其最大輸入范圍為2000 ppm的一氧化碳。因此,最大輸出電流為200 a,最大輸出電壓由跨阻電阻決定,如公式2所示。使用5 v電源為電路供電可在跨阻放大器u2-b的輸出端產生2.5 v的可用范圍。為跨阻反饋電阻選擇11.5 k電阻可提供4.8 v的最大輸出電壓,從而提供大約8%的超量程能力。傳感器使用65 na/ppm的典型響應時,公式
6、3顯示與一氧化碳的ppm有函數關系的電路輸出電壓。電阻r4將噪聲增益保持在合理水平。選擇此電阻的值需權衡兩個因素決定:噪聲增益的幅度和暴露于高濃度氣體時傳感器的建立時間誤差。對于本例,r4 = 33 ,由此可計算噪聲增益等于349,如公式4所示??缱璺糯笃鞯妮斎朐肼曉谳敵龆吮憩F為由噪聲增益放大。對于本電路,我們僅關注低頻噪聲,因為傳感器工作頻率極低。ada4505-2的0.1 hz至10 hz輸入電壓噪聲為2.95 v p-p;因此,輸出端噪聲為1.03 mv p-p,如公式5所示。由于這是極低頻1/f噪聲,所以很難濾除。然而,傳感器響應也極低;因此可以利用這一點,使用截止頻率為0.16 hz
7、的極低頻率低通濾波器(r5和c6)。即使是這樣的低頻濾波器,與30秒的傳感器響應時間相比,它對傳感器響應時間的影響也可忽略。電化學傳感器的一個重要特性是極長的時間常數。首次上電時,輸出建立最終值可能需要幾分鐘。當暴露于目標氣體濃度的中量程階躍時,傳感器輸出達到最終值的90%所需的時間可在25秒至40秒之間。如果re與we引腳間的電壓產生劇烈幅度變化,傳感器輸出電流建立最終值可能需要幾分鐘。這也同樣適用于傳感器周期供電的情況。為避免啟動時間過長,當電源電壓降至jfet的柵極-源極閾值電壓(約2.5 v)以下時,p溝道jfet q1將re引腳與we引腳短接。兩節(jié)aaa電池或2.3 v至5.5 v電
8、源為此電路供電。q2提供反向電壓保護,adp2503將輸入電源調節(jié)至傳感器供電所需的5 v電壓?;氐巾敳砍R娮兓绻褂每删幊套冏杵鳎ㄈ鏰d5271),而不是固定跨阻電阻(r8),本電路就可以用于不同的氣體傳感器,而無需改變材料清單。ad5271提供20 k、50 k或100 k的標稱電阻值。由于有256個跳變位置,因此100 k選項的階躍為390.6 。ad5271的電阻溫度系數為5 ppm/c,優(yōu)于大多數分立電阻;其電源電流為1 a,對系統(tǒng)功耗的影響極小。雖然兩節(jié)aaa電池就能為圖1所示電路供電數月之久,一些應用可能需要使用外部電源運行。實施雙電源配置的最有效方式是使用內置開關且具有機械斷
9、開特性的電源插座,在將外部電源插頭插入插座時可自動移除電池電源。本文所述電路具有極低的功耗。使用兩個ada4528-1運算放大器代替ada4505-2可大幅降低噪聲,提高精度,但功耗也會增加。ada4528-1具有實際為零的失調漂移和業(yè)界領先的低輸入電壓噪聲。同樣,adr3425可取代adr291,從而獲得極低溫漂;但代價是功耗增加。最后,圖1所示電路適用于與12位adc接口,例如大多數混合信號微控制器中的內置轉換器。對于必須測量氣體濃度ppm比例的應用,使用ada4528-1和adr3425使得電路性能適合與16位adc接口,例如ad7798或ad7171?;氐巾敳侩娐吩u估與測試本電路使用e
10、val-cn0234-sdpz電路評估板和eval-sdp-cb1z系統(tǒng)演示平臺(sdp)評估板。此外,連接兩個電路板需要eval-cn0234-sdpz附帶的小適配板。eval-cn0234-sdpz包括ad7798 16位-型adc,用于對電路的輸出電壓進行數字化處理。cn-0234評估軟件與sdp板通信,以從eval-cn0234-sdpz電路評估板捕捉數據。設備要求需要以下設備: 帶usb端口的windows xp、windows vista(32位)或windows 7(32位)pc eval-cn0234-sdpz電路評估板和適配板 eval-sdp-cb1z sdp評估板 cn0
11、234評估軟件 兩節(jié)aaa電池 校準氣體(建議使用低于250 ppm的co)開始使用將cn0234評估軟件光盤放入pc的光盤驅動器,加載評估軟件。打開“my computer(我的電腦)”,找到包含評估軟件光盤的驅動器,打開readme文件。按照readme文件中的說明安裝和使用評估軟件。功能框圖圖3顯示測試設置的功能框圖。eval-cn0234-sdpz-sch pdf文件提供了完整電路原理圖。此文件位于cn0234 設計支持包中。圖3. 測試設置功能框圖放大設置將eval-cn0234-sdpz上的10引腳連接器連接到適配板,將適配板的120引腳連接器連接到eval-sdp-cb1z sd
12、p評估板上的con a連接器。使用尼龍五金配件,通過120引腳連接器兩端的孔將適配板牢牢固定至sdp板。將電化學傳感器連接到eval-cn0234-sdpz電路評估板上的插口。將電源開關滑動到關閉位置,將兩節(jié)aaa電池插入電池座。將sdp板附帶的usb電纜連接到pc上的usb端口和sdp板。sdp板從pc的usb端口取電。測試將eval-cn0234-sdpz電路板上的電源開關移動到打開位置,啟動評估軟件。如果“device manager(設備管理器)”中出現“analog devices system development platform(adi系統(tǒng)開發(fā)平臺)”驅動器,軟件便能與sdp
13、板通信。一旦usb通信建立,就可以使用sdp板來發(fā)送、接收、采集來自eval-cn0234-sdpz電路評估板的串行數據。cn0234評估軟件readme文件包含有關如何使用評估軟件采集數據的詳細信息。sdp用戶指南包含有關sdp板的信息。該電路板的輸入信號是氣體濃度;因此需要校準氣體源。使用一氧化碳進行測試時,最大短時間接觸限值為250 ppm。要執(zhí)行系統(tǒng)校準,首先請確認不存在一氧化碳。要開始采集數據,請單擊“start acquisition(開始采集)”。從“calibrate(校準)”菜單選擇set zero(設置0)”。如果滿意adc讀數,請單擊“ok(確定)”,當前adc讀數會被存
14、儲為0點。應用校準氣體,當傳感器輸出完全建立后,從“calibrate(校準)”菜單中選擇“set span(設置范圍)”。輸入所用校準氣體的濃度,單擊“ok(確定)”。如此會存儲系統(tǒng)范圍。要應用系統(tǒng)校準數據,請選中前面板上的“display calibrated data(顯示校準數據)”復選框。如果未選中“display calibrated data(顯示校準數據)”復選框,程序采用默認比例值運行,即假定標稱傳感器響應為65 na/ppm,無失調誤差。要將校準數據保存到文件,請從“file(文件)”菜單中選擇“save calibration constants to file(將校準常數保存到文
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