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        四路低本底αβ測(cè)量?jī)x電路設(shè)計(jì)

        2013-04-29 00:44:03邵建輝劉海俠喬海鵬魏星孫濤李崇偉
        電子產(chǎn)品世界 2013年9期

        邵建輝 劉海俠 喬海鵬 魏星 孫濤 李崇偉

        摘要:本文介紹了一種四路低本底αβ測(cè)量?jī)x的電路設(shè)計(jì)。在文中首先介紹了四路低本底αβ測(cè)量?jī)x的電路組成,并對(duì)其各組成部分的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)作了詳細(xì)介紹。設(shè)計(jì)的四路低本底αβ測(cè)量?jī)x體積小、功耗低、性能穩(wěn)定可靠,可快速測(cè)量樣品。本文網(wǎng)絡(luò)版地址:http://www.eepw.com. cn/article/164393.htm

        關(guān)鍵詞:低本底;αβ;CPLD;MCU

        DOI: 10.3969/j.issn.1005-5517.2013.9.014

        引言

        低本底αβ測(cè)量?jī)x作為生活飲用水、土壤、空氣、食品等環(huán)境樣品中總放射性測(cè)量的主要儀器,廣泛應(yīng)用于應(yīng)急監(jiān)測(cè)和輻射衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)等領(lǐng)域。四路低本底αβ測(cè)量?jī)x由四個(gè)獨(dú)立工作的探測(cè)單元組成,可以同時(shí)測(cè)量四個(gè)樣品,相對(duì)于單路測(cè)量?jī)x,省時(shí)高效[1,2]。

        為完成放射性測(cè)量與分析,四路低本底αβ測(cè)量?jī)x電路的基本要求如下:模擬放大電路要具有較大信噪比,實(shí)現(xiàn)探測(cè)器輸出的微弱信號(hào)放大;能同時(shí)放大多路信號(hào),且不互相串?dāng)_;能實(shí)時(shí)對(duì)多路數(shù)字信號(hào)進(jìn)行反符合與計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)器位寬不小于16位;具有與計(jì)算機(jī)通信功能。該電路的穩(wěn)定性、可靠性直接影響著測(cè)量?jī)x的測(cè)量精度和長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性,本文采用高性能放大器和比較器設(shè)計(jì)放大比較矩陣,基于可編程邏輯器件CPLD和STM32單片機(jī),設(shè)計(jì)了一種四路低本底αβ測(cè)量?jī)x的電路,實(shí)現(xiàn)了高精度可靠測(cè)量。

        電路設(shè)計(jì)

        四路低本底αβ測(cè)量?jī)x電路工作原理是:將探頭單元(包含4路主探頭和2路反符合探頭,共6路信號(hào))輸出的微弱模擬模擬信號(hào)進(jìn)行放大甄別,成形為數(shù)字脈沖,再經(jīng)反符合過(guò)濾本底信號(hào)后進(jìn)行計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)結(jié)果送到單片機(jī)處理和顯示等,最后通過(guò)計(jì)算機(jī)獲取測(cè)量數(shù)據(jù),完成計(jì)算、顯示、打印報(bào)表等。其硬件組成如圖1所示,主要由6路探頭矩陣(4路主探頭和2路反符合探頭)、放大矩陣、比較器矩陣、可編程邏輯器件CPLD、MCU、RS232接口、高壓及高壓控制電路和低壓電源等部分組成。

        探頭矩陣

        探頭矩陣由四路主探頭和兩路反符合探頭組成,可同時(shí)對(duì)4個(gè)樣品進(jìn)行測(cè)量。探頭部分采用無(wú)跟隨器設(shè)計(jì),只安裝分壓電阻電路,信號(hào)輸出和高壓輸入共用一根同軸電纜,減少了信號(hào)線、電源線和高壓線數(shù)量。后續(xù)處理電路實(shí)現(xiàn)探頭矩陣輸出微弱信號(hào)放大和處理等。

        MCU是儀器的控制中心,完成高壓參數(shù)和比較閾值參數(shù)的配置以及測(cè)量數(shù)據(jù)的讀取和發(fā)送,并接收主機(jī)送來(lái)的命令參數(shù)。

        MCU采用最新的ARM CORTEXM3內(nèi)核的STM32單片機(jī),型號(hào)為STM32103VBT6,主頻為72MHz,128K字節(jié)FLASH,20K字節(jié)RAM,100管腳封裝。該系列具有功耗低,處理能力強(qiáng)等特點(diǎn)[5]。STM32的SPI1和數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC7554連接,采用軟件片選信號(hào);UART1實(shí)現(xiàn)和計(jì)算機(jī)的串口通信,同時(shí)實(shí)現(xiàn)BootLoader功能,用于程序下載;PortC和PortD與CPLD連接,PortC用作地址線,PortD用作數(shù)據(jù)線,設(shè)為開(kāi)漏輸出模式,在需要讀取數(shù)據(jù)時(shí),輸出全置1,模擬實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)總線功能,這樣不需要在輸入輸出時(shí)進(jìn)行端口模式切換,提高了效率和可靠性。

        單片機(jī)固件開(kāi)發(fā)采用嵌入式操作系統(tǒng),將整個(gè)系統(tǒng)劃分為三個(gè)并行存在的任務(wù)層,按其優(yōu)先級(jí)從高到低順序排列依次是:數(shù)據(jù)采集計(jì)算任務(wù)、串口通訊任務(wù)、狀態(tài)顯示任務(wù)等,嵌入式操作系統(tǒng)按優(yōu)先權(quán)的高低對(duì)各任務(wù)進(jìn)行任務(wù)調(diào)度。

        狀態(tài)顯示及聲響輸出電路

        狀態(tài)顯示電路主要由6路狀態(tài)指示燈和工作指示燈組成,用于顯示各路探測(cè)器的工作狀態(tài)以及儀器的工作狀態(tài)。聲響輸出主要由蜂鳴器組成,實(shí)現(xiàn)聲音提示功能,用于加電、故障、開(kāi)始測(cè)量及測(cè)量結(jié)束等狀態(tài)提示,可提醒使用人員及時(shí)處理儀器狀態(tài)或讀取數(shù)據(jù)。

        通訊接口

        儀器的通訊接口采用串口。串口具有開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單,傳輸距離較遠(yuǎn),連接方便的特點(diǎn),是傳統(tǒng)儀器的通用接口。采用Maxim公司低功耗RS-232通信芯片MAX3221,工作電壓+3.3V,通訊速率115200bps。

        電源設(shè)計(jì)

        高壓及高壓控制電路用于為探頭提供穩(wěn)定可靠的工作高壓,采用壓控高壓電源,工作電壓+12V,控制電壓0~5V,輸出電壓范圍0~1500V,輸出電流5mA,為提高高壓精度和穩(wěn)定性,控制電壓采用數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC7554實(shí)現(xiàn)。

        低壓電源選擇上海衡孚開(kāi)關(guān)電源廠的HF35W-D型開(kāi)關(guān)電源,輸出電壓為+12V/2A和-12V/1A。電路中共用到的電壓有+12V、+5.5V、+3.3V和-12V。其中+12V和-12V經(jīng)濾波后用于高壓及模擬電路供電;+12V通過(guò)開(kāi)關(guān)電源LM2595降壓至+5V,再經(jīng)LDO芯片LM1117-3.3轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)換成3.3V,用于數(shù)字電路供電,這種開(kāi)關(guān)電源+LDO的組合電源模式兼顧了高效率和低紋波等特點(diǎn);+12V通過(guò)LDO芯片LM1117-5轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)換成+5.5V,用于DA數(shù)模轉(zhuǎn)換電路供電。具體電路如圖5所示。

        結(jié)語(yǔ)

        本文通過(guò)放大比較矩陣電路設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了多路微弱信號(hào)放大處理,采用可編程邏輯器件CPLD實(shí)現(xiàn)了反符合電路和計(jì)數(shù)電路,并基于高性能STM32單片機(jī)應(yīng)用嵌入式軟件開(kāi)發(fā),實(shí)現(xiàn)了一種四路低本底αβ測(cè)量?jī)x的電路,測(cè)試表明該電路功耗低,抗干擾能力強(qiáng)和系統(tǒng)穩(wěn)定性好,其設(shè)計(jì)也可用作其他精密測(cè)量?jī)x器儀表電路設(shè)計(jì)參考。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 劉海俠,邵建輝,魏星.一種新型四路低本底αβ測(cè)量?jī)x[J].防化研究,2012,(1),22-28

        [2] 山越和雄,低水平放射性測(cè)量[M].北京:原子能出版社,1985

        [3] 光電倍增管基礎(chǔ)及應(yīng)用[M].濱松光子學(xué)株式會(huì)社,1995

        [4] 王誠(chéng),吳繼華,范麗珍.Altera FPGA/CPLD設(shè)計(jì)(基礎(chǔ)篇)[M].北京:人民郵電出版社,2005

        [5] 王永虹,徐煒,郝立平.STM32系列ARM Cortex-M3微控制器原理與實(shí)踐[M].北京航空航天大學(xué)出版社,2008

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