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        電子標(biāo)簽電阻多機(jī)多路檢測電路的設(shè)計和實現(xiàn)

        2018-12-31 00:00:00郭益軍李國祝胡體玲
        大科技·D版 2018年8期

        摘 要:電子標(biāo)簽電阻多機(jī)多路檢測電路主要分為三個部分,主機(jī)單元、從機(jī)單元和電腦端控制軟件。系統(tǒng)以MSP430為主控模塊,主要用于電子標(biāo)簽的在線生產(chǎn)質(zhì)量檢測。系統(tǒng)的自動控制及數(shù)據(jù)的保存是基于電腦端軟件來實現(xiàn)的,該電路一共包括16路檢測通道,可以滿足多個電子標(biāo)簽生產(chǎn)設(shè)備同時運(yùn)行,電阻的測量范圍為0~2Ω,精度可達(dá)0.1mΩ。另外,系統(tǒng)通過通信協(xié)議來保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴?/p>

        關(guān)鍵詞:RFID;MSP430;多機(jī)通信;自動控制;電子測量

        中圖分類號:TP311.52 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)24-0304-01

        引 言

        電子標(biāo)簽的制造成本[1]主要有芯片成本、天線制造成本、封裝成本三部分構(gòu)成[2]。然而在這三部分成本中,最容易控制的就是標(biāo)簽天線的制造成本。常用的標(biāo)簽天線制作方法主要有三種,即天線蝕刻法、線圈繞制法以及電鍍法[3],不同方法所制造的標(biāo)簽合格率是不一樣的。如文中測量的一款電子標(biāo)簽線圈的總阻值大約為1.6Ω,考慮鉚接點(diǎn)連通情況,還需要進(jìn)行鉚接點(diǎn)阻值的測量。而連通后鉚接點(diǎn)的阻值較低,一般小于30mΩ,并且測量時需進(jìn)行電子標(biāo)簽的正反面連接。電子標(biāo)簽微小阻值的精確測量給人工檢測帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),并嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率。因此設(shè)計和實現(xiàn)一個電子標(biāo)簽電阻在線檢測裝置對于大多數(shù)廠家來說是很有必要的,這不僅能夠有效地測試產(chǎn)品的合格率,節(jié)省生產(chǎn)成本,也能夠讓廠家在電子標(biāo)簽的印刷、蝕刻等生產(chǎn)工藝上做出相應(yīng)改進(jìn),事半功倍。

        1 系統(tǒng)總體設(shè)計

        考慮電子標(biāo)簽電阻測量的實時性和有效性。該系統(tǒng)主要目的是測量電子標(biāo)簽的阻值,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,然后顯示保存。電腦端控制設(shè)備開始工作后,由從機(jī)單元開始測量RFID阻值數(shù)據(jù)并通過串口進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,主機(jī)單元用來控制數(shù)據(jù)的傳輸,保障從機(jī)與電腦端的數(shù)據(jù)的安全性。

        2 硬件設(shè)計

        硬件電路通過MSP430單片機(jī),驅(qū)動DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器TLC5615。①產(chǎn)生可以程序控制的恒壓源。②為了避免前后級的干擾,用運(yùn)算放大器OP07進(jìn)行跟隨可以產(chǎn)生恒定的電壓。③為了提高精度,通過INA128程控放大器進(jìn)行電壓放大,以滿足后級ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器采集電壓的要求。④為了避免50Hz的工頻干擾,在進(jìn)入ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器之前,電路中加一級50Hz的陷波濾波器。⑤把電壓送到ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行運(yùn)算之后,轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電阻阻值。

        2.1 恒流源[4]

        由于電子標(biāo)簽電阻的阻值很小,為了減少電壓波動帶來的干擾,提高測量精度,本設(shè)計采用DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器TLC5615產(chǎn)生恒定的電壓。TLC5615是帶有緩沖基準(zhǔn)輸入(高阻抗)的10位的數(shù)模轉(zhuǎn)換器,恒定的電壓與參考的標(biāo)準(zhǔn)電阻通過開關(guān)管控制,在參考電阻兩端會產(chǎn)生一個固定不變的恒定電流,將待測電阻標(biāo)簽通過表筆串接在恒流源電路中,會產(chǎn)生恒定的電壓,有利于降低電壓波動所造成的誤差干擾實際的測試結(jié)果。

        2.2 50Hz陷波器

        在我國采用的是50Hz頻率的交流電,對信號進(jìn)行采集處理和分析時,常會存在50Hz的工頻干擾。實際應(yīng)用中,為避免工頻干擾對信號處理的影響,常常采用陷波處理。陷波器也稱帶阻濾波器或窄帶阻濾波器,它能在保證其他頻率的信號不損失的情況下,有效的抑制輸入信號中某一頻率信息。本設(shè)計采用運(yùn)算放大器OPA378和外圍電阻電容等器件,構(gòu)建了一個50Hz的工頻濾波器,濾除干擾,以提高待測電子標(biāo)簽阻值的精確性。

        3 主控模塊設(shè)計

        本設(shè)計系統(tǒng)采用3個美國德州儀器公司生產(chǎn)的MSP430系列的單片機(jī)MSP430F5438A來實現(xiàn)多路多機(jī)檢測功能[6]。主控模塊主要運(yùn)用其中的時鐘模塊、串口通信、A/D轉(zhuǎn)換[7],D/A轉(zhuǎn)換模塊通過外部集成芯片來實現(xiàn),檢測開始觸發(fā)功能通過一個機(jī)械開關(guān)來完成。

        3.1 D/A轉(zhuǎn)換

        D/A轉(zhuǎn)換功能采用外部集成芯片TLC5615實現(xiàn),MSP430通過控制此芯片輸出不同的模擬電壓,從而實現(xiàn)恒流源的不同電流值,也就實現(xiàn)了系統(tǒng)量程的選擇功能。本設(shè)計系統(tǒng)共設(shè)置了4種不同大小的檢測量程,不同量程對應(yīng)的電流大小以及D/A模塊的輸入輸出值的大小。

        3.2 A/D轉(zhuǎn)換與串口通信

        MSP430F5438A系列單片機(jī)內(nèi)嵌有14路12位ADC通道,4路UART串口通信通道,每個從機(jī)單元使用其中8路ADC通道,搭載兩個從機(jī)單元便可實現(xiàn)16路通道的檢測功能。4路串口通道,其中1路與電腦端通信,如果將14路ADC通道全部使用,理論上本方案最大可以擴(kuò)展到42路的檢測通道,該系統(tǒng)可進(jìn)行再次改造升級開發(fā)。

        4 上位機(jī)軟件與通信協(xié)議的設(shè)計

        通過電腦端的上位機(jī)軟件可實現(xiàn)對系統(tǒng)的全程程控,主機(jī)單元將電阻數(shù)據(jù)上傳到電腦端后,軟件可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行不同顏色的顯示,從而達(dá)到可以直觀的觀察到標(biāo)簽質(zhì)量合格與不合格的情況,另外,軟件可以將數(shù)據(jù)在后臺通過EXCEL軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)保存,方便用戶接下來進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

        避免數(shù)據(jù)傳輸過程中的數(shù)據(jù)丟失現(xiàn)象的發(fā)生,通過制定規(guī)范的通信協(xié)議來保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼_性[8]。

        5 結(jié)束語

        通過對整個系統(tǒng)的測試,本電路能夠精確地對電子標(biāo)簽的質(zhì)量進(jìn)行檢測。本電路的創(chuàng)新點(diǎn)在于能夠通過多機(jī)工作進(jìn)行對多路RFID的質(zhì)量檢測,全過程實現(xiàn)程序化控制,通信協(xié)議保障了數(shù)據(jù)傳輸安全穩(wěn)定。

        參考文獻(xiàn)

        [1]周 杰.RFID行業(yè)研究報告[D].西南財經(jīng)大學(xué),2014.

        [2]陳世岳.超高頻RFID天線、制作方法及其應(yīng)用的RFID標(biāo)簽,CN107181060A[P].2017.

        [3]曹麗娜.標(biāo)簽天線直接印刷的優(yōu)化研究[D].江南大學(xué),2013.

        [4]李宗平,王少坤,張 寧,等.基于單片機(jī)的恒流源設(shè)計和實驗[J].實驗室研究與探索,2017,36(1):49~53.

        [5]史 駿,彭靜玉.基于雙T網(wǎng)絡(luò)的50Hz陷波電路設(shè)計[J].科技信息,2011(21):48+127~128.

        [6]馮源升,趙 輝,趙 鑫.基于MSP430的多路數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計[J].電子質(zhì)量,2012(12):32~37.

        [7]MSP430x5xx Family User′s Guide.Texas Instruments,2008.

        [8]王清珍,鄔寶寅.基于UART設(shè)備的現(xiàn)場總線通信協(xié)議[J].微處理機(jī),2012.

        收稿日期:2018-7-24

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