ZHCAAB1 November   2020 LM66100 , MSP430I2030 , MSP430I2031 , MSP430I2040 , MSP430I2041 , TLV2333 , TPS22919 , TPS61023

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2主要规格与特性
  4. 3系统设计挑战和器件选型
    1. 3.1 第 1 项设计挑战:医疗测量的精度
      1. 3.1.1 TI 解决方案:使用 LNA 实现前置放大,消除 ADC 失调电压和温漂
    2. 3.2 第 2 项设计挑战:更大限度地提高系统的电池电量
      1. 3.2.1 TI 解决方案:TI 可提供具有超低 IQ 的高效直流/直流转换器,MSP430I2040 在 lpm 模式下具有超低消耗电流。
    3. 3.3 第 3 项设计挑战:快速生成测量结果
      1. 3.3.1 TI 解决方案:MSP430 系列
  5. 4红外温度计:硬件设计
    1. 4.1 低噪声信号链设计
    2. 4.2 系统发电和电源管理
    3. 4.3 微控制器部分和 LCD 显示屏
    4. 4.4 上电、自动 LCD 背光电路和 EEPROM
  6. 5软件
  7. 6测试结果
    1. 6.1 电路板图像
    2. 6.2 用于评估温度计的测试设置
    3. 6.3 测试步骤
  8. 7测试结果
    1. 7.1 电流消耗
    2. 7.2 电气噪声
    3. 7.3 热性能测量
  9. 8结论
  10. 9参考文献

低噪声信号链设计

热电堆传感器的信号输出 TP+ 和 TP– 馈送到增益为 201、具有低失调电压温漂的运算放大器。信号偏移了 VREF,差分信号馈送到 MSP430I2040 通道 0 上的 24 位 ADC 进行数字化。

图 3-1 所示,设计前端时需要计算输入范围。为涵盖随环境变化而改变的物体温度范围,假定热电堆信号 (Vtc) 在 –1mV 至 3mV 之间变化,如图 3-1 中的红色标识 (Vsen) 所示,得出Equation1

Equation1. GUID-20201104-CA0I-TQTT-GP47-VHTMT10M19GV-low.gif

使用 TLV2333 器件(最大失调电压为 15μV)的一个通道放大此信号,增益通过Equation2 得出:

Equation2. GUID-20201104-CA0I-2PHF-DBMH-S3Q7HWNBVVSK-low.gif

该 VOUT 在差分模式下发送到 ADC,如图 4-3 所示。ADC 输入将在
201 × Vtc(其值将为 201mV)至 603mV 之间变化(为获得出色性能,信号范围应在 ±928mV 内)。

系统要求输入端存在直流电压漂移,以便有足够的失调电压来获得负信号(当环境温度高于物体温度时,热电堆输出将为负值)。这通过使用 TLV2333 的另一个通道来实现,它有两个用途。首先,它为热敏电阻电压测量提供一个缓冲器,该输出也用作热电堆测量的基准或直流失调电压。

请注意,MSP430I2040 中的 ADC 输入阻抗是 200kΩ 的阶数。典型的热敏电阻输出在 50°C 时的 35kΩ 至 0°C 时的 331kΩ 之间变化(来自 TS318-11C55 数据表)。为了测量信号,在热敏电阻和 ADC 通道之间添加一个缓冲器是非常有必要的。

使用缓冲器后面的电阻分压器测量热敏电阻电压,此缓冲器由 TLV2333 运算放大器的第二个通道提供。Equation3 计算 VREF 范围:

Equation3. GUID-20201104-CA0I-WFZX-TZ7C-2JG8KMSV8WKW-low.gif

Equation3 显示,VREF1 在 383mV (RNTC 35kΩ) 至 993mV (RNTC 331kΩ) 之间变动。在 25°C 时 RNTC 的值大约为 100kΩ,转换为 550mV 的 VREF1。

GUID-20201104-CA0I-Z0PD-X4Q5-76GH1TMH2BKC-low.gif图 4-3 低噪声弱信号链的实现.