当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读] 摘要:本文提供了一个基于PC的温度测量系统的参考设计,采用MAX1396EVKIT和MAX6603EVKIT、MAXQ2000微控制器以及MAX6603信号调理器。该设计提供了一个简便的从MAX6603获取温度数值的方法,无需复杂的公式转换。本文

 摘要:本文提供了一个基于PC温度测量系统参考设计,采用MAX1396EVKIT和MAX6603EVKIT、MAXQ2000微控制器以及MAX6603信号调理器。该设计提供了一个简便的从MAX6603获取温度数值的方法,无需复杂的公式转换。本文还提供了相关的原理图、功能框图和软件。
引言

  该参考设计提供了一个创建基于PC的温度测量系统的方案,用于*估信号调理器MAX6603。该设计采用两块*估(EV)板:MAX1396EVKIT和MAX6603EVKIT,并给出了简单易用的软件程序。

  MAX6603能够通过两个铂热敏电阻将环境温度转换为电压信号。MAX1396EVKIT将MAX6603EVKIT输出的模拟电压信号转换成数字信号。之后,MAX1396EVKIT将数据传输给PC。软件将接收到的数据转换成温度值显示在屏幕上。

  测试装置

  MAX6603

  MAX6603为双通道、铂电阻、RTD至电压信号调理器,器件为两个内部串联100Ω铂电阻温度元件(Pt RTD)提供激励,并对信号进行放大,最终得到高压、经过滤波的信号,用于温度测量。该参考设计利用MAX6603EVKIT测量温度。移除JU4短路器,可以断开安装在*估板上的铂电阻温度元件,以便通过双绞线将外部铂电阻温度元件连接到MAX6603。

  MAX1396

  MAX1396为312.5ksps、两通道、单端、12位SAR ADC。在本参考设计中用于转换MAX6603EVKIT的输出电压。请参考MAX1396EVKIT数据资料提供的安装向导安装*估板。

  硬件

  将+6V至+9V电源连接到MAX6603EVKIT的HVIN焊盘,电源负端接GND焊盘。MAX6603EVKIT的OUT1和GND焊盘需要连接到MAX1396EVKIT的AIN1和GND焊盘。通过USB电缆将MAX1396EVKIT连接到PC机,图1给出了硬件系统设置。

  图1. 硬件系统框图

  MAX6603EVKIT包含MAX6603以及所有必要的无源元件,并提供了经过验证的PCB布局。MAX6603EVKIT原理图如图2所示,表1给出了跳线设置。

  图2. MAX6603EVKIT原理图

  表1. MAX6603EVKIT跳线设置 Jumper Position

  MAX1396EVKIT由MAX1396、MAXQ2000微控制器及所有必要的无源元件组成,并提供了经过验证的PCB布局。MAX1396EVKIT原理图如图3所示,表2给出了跳线设置。

  图3. MAX1396EVKIT原理图

  表2. MAX1396EVKIT跳线设置

  Windows®程序概述

  该程序(图4)提供简捷的图形用户界面,兼容于Windows 98SE/2000/XP。能够在屏幕上显示MAX6603EVKIT的输出电压以及相应的铂热敏电阻的温度值。

  一旦通过USB电缆将MAX1396EVKIT连接到PC,MAXQ2000将开始等待Windows程序的指令。启动程序后,弹出类似于图4的窗口。如果信息框提示“No Virtual COM Port Detected”,则关闭程序,重新连接USB电缆并重启程序。

  启动软件后,默认状态下选中Auto Read。软件将连续地向MAX1396EVKIT发送Read Temp指令,测量MAX6603EVKIT的OUT1电压。温度读取速度可以通过Time Interval下拉菜单设置。软件接收到OUT1电压测量值后,相应的温度值将会显示在屏幕的左上角。

  为了提高ADC读数精度,可以使用数字万用表测量MAX1396EVKIT上JU7引脚1的基准电压,然后将该值填入MAX1396 EV kit reference voltage编辑框。通过这个方式,可以使ADC的读数误差小于0.1%。

  测量MAX6603EVKIT上JU1引脚1的实际电源电压值,然后将该数值输入MAX6603 supply voltage编辑框。这一步骤非常重要,因为将MAX6603输出电压转化成温度值的计算公式需要根据电源电压进行计算。

  图4. 参考设计软件显示*估板的温度测量值和MAX6603的测量电压

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭