鉅大LARGE | 點擊量:906次 | 2021年08月29日
基于AT89C52的電池四參數自動測試系統設計
解析了基于AT89C52控制的電池四參數測試系統,具體給出了系統的軟硬件結構設計,給出了A/D轉換器MAX197、顯示驅動芯片MAX7219在此系統中的使用辦法,及數據解決中使用的數字濾波算法。
關鍵詞:AT89C52;自動測試;電池;數字濾波
目前,在對一般干電池的出廠測試中,廠家緊要是對電池的開路電壓、負載電壓、短路電流進行質量測試。而電池容量的測試,由于具有毀滅性的損害,沒有專門的測試設備,僅僅采用抽樣的辦法來測試。依據電池特性,其重量參數可以指示其容量參數。故而我們設計開發了基于AT89C52單片機控制的機電一體化智能設備電池四參數自動測試儀,測試電池的4個基本參數:開路電壓、負載電壓、短路電流和電池重量,并同時作到電池正、次品的分選統計功能。
1系統硬件結構設計
如圖1所示,本系統以AT89C52單片機為核心組成一個具備數據采集、對象控制、結果顯示、報置、鍵盤操作等多項功能的復雜完整系統。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
1.1微解決器
本系統采用Atmel公司加工的AT89C52芯片作為微解決器。AT89C52與MCS—51系列單片機完全兼容,他采用靜態時鐘方式,可以大大節省耗電量。其內部含有Flash存儲器,在系統開發時可以十分容易地進行程序修改,即使錯誤編程也不會成為廢品。而且在系統工作中,即使猛然掉電也能有效地保存一些數據信息。
1.2數據采集部分
數據采集和A/D轉換由MAX197完成。MAX197是MAXIM公司出品的高性能12位A/D轉換器,8通道模擬信號輸入,可以滿足使用1片A/D分時進行多參數測量的要求。MAX197的其中2路通道為電池重量信號的輸入,由壓力傳感器獲取原始信號經運算放大后輸入。其余6路分別為電池相關電壓、電流各參數信號的輸入。MAX197片選信號/CS接AT89C52的p2.7,讀寫控制信號分別接AT89C52的/WR和/RD。引腳HbEN為12位轉換結果選擇端,由p1.6控制。當HbEN為高電平,讀取轉換結果的高4位;當HbEN低電平時讀取低8位。設定MAX197的控制字為01000000b,則其工作方式為正常工作方式/內部時鐘;內部獲取方式;模擬量輸入范圍為0~5V;使用通道0。改變控制字的最后3位(000~111)可以依次選取MAX197的第0~7通道。MAX197通過片內的三態并行接口與AT89C52進行接口。由于MAX197本身的轉換時間較短,且為固定值,故而在設計時采用了固定延時的方式代替中斷方式,進行轉換結果的讀取,提高了數據的通過率和程序的效率。圖2給出了MAX197與AT89C52的接口電路。
1.3基本I/O部分
電池四參數的標準值由撥碼開關設定,開機筆直進行顯示,直觀明了;且可以方便的改變設定值,以滿足不同檔次電池的測量要求。顯示部分采用MAX7219來驅動LED數碼管。MAX7219為MAXIM公司出品的串行輸入輸出、共陰極、8位數字LED顯示驅動器。只須一個外部電阻就可以為所有的LED段電流進行設置,簡化了電路設計,提高了系統的可靠性。其與AT89C52的接口通過一個方便的三線串行接口完成,各個數字均可被尋址和更新,而不要重寫整個顯示器。
AT89C52的p3.0接MAX7219的串行數據輸入端DIN,在CLK的上升沿,串行數據從DIN裝入到內部16位移位寄存器中。在CLK下降沿的DOUT端數據有效。本系統采用3片MAX7219進行級聯,來驅動24個LED數碼管,分別顯示電池的4個參數值及各分檔測量值的統計結果。圖3為3片MAX7219級聯驅動24個LED數碼管。
1.4對象控制部分
本系統控制的對象有步進電機、電磁閥、機械測量推桿、電子開關等。開機自檢后,由步進電機帶動傳送帶把電池運到測試位置處,單片機控制測量推桿夾緊電池進行測量,所得數據經解決后與所設定標準值比較,若滿足設定,視為合格產品,由傳送帶帶走;若不滿足,則視為次品,由單片機控制電磁閥打開壓縮空氣,吹走次品電池,達到分檢目的。而當電池為次品或無電池及電池正、負極反置時,蜂鳴器發出報警信號。此系統采用氣動電磁閥,提高了工作速度和設備的使用壽命。
本系統軟件部分采用MCS—51系列匯編語言設計,采用模塊化程序結構,由主程序模塊、鍵盤服務模塊、數據采集模塊、數據解決模塊、輸出控制模塊和顯示模塊等幾大模塊組成。主程序模塊簡潔明了,核心部分為讀鍵、鍵解釋,進而轉向完成不同功能的相應各功能子程序。這樣設計使得程序總體結構緊湊、簡潔、易懂,且易于設計、調試、維護和移植。
2.1監控程序
由于本系統的子程序調用條件是多因素的,不僅與外部鍵盤操作、電信號等有關,也與系統的當前所處的狀態有關,故而在監控程序中引用狀態分解的辦法,采用了一鍵多義的編寫方式。分解系統工作時所有可能所處的狀態,設定一鍵多義,在不同的狀態下,鍵解釋的結果不同,故而轉向不同的子程序。本系統設定了5個功能鍵和1個邏輯鍵,其中顯示鍵為多義鍵,不同狀態下分別顯示設定四標準參數、測量所得正次品電池數、電池各分檔統計數等。邏輯鍵為軟件鍵,含義為30s延時。在上述顯示鍵按下后啟動,若再無重復按下,則30s后恢復到開機顯示四設定參數狀態。
2.2數據采集
原始數據采聚集,采用了VMOS功率場效應管作為電子開關。使用軟件編程的辦法,控制電子開關的打開和閉合,選通A/D轉換器的各模擬輸入通道,從而對電池的不同參數進行測量。VMOS管是一種垂直導電型MOS功率場效應晶體管,兼具有電子管和晶體管的優勢。他的開關速度極高,且沒有“熱崩”和“二次擊穿”,易串并聯使用。本系統在對電池短路電流測量中,由于放電電流較大,故而采用了2個VMOS管并聯使用,以達到分流的用途。
2.3數據解決
由于現場各種干擾的存在,使得采樣所得數據有一定的誤差。故對原始數據采取了數字濾波解決。對本系統中開路電壓的測量,依據其取值特點在參考值1.5V左右波動,首先去除奇幻值,即對所得采樣值序列中分明偏離參考值的數據,視為有干擾存在,濾除掉;然后再對所得數據序列采用中位值濾波法進行解決,即對剩余序列排隊,取中間值作為最終濾波結果。這種數字濾波的軟件算法,有硬件的功效,卻不要硬件投資,而且算法靈活多樣,效果往往優于硬件濾波電路。使用中可依據被測參數實際情況及所得數據規律,而綜合采用多種算法,以取得更優的濾波效果。
3結語
本系統自動化程度高,大大提高了加工效率;人機界面友好,易于操作、存取數據。采用了適宜的新型芯片,使得系統整體結構可靠性好,精度高。附加的質量統計功能,還可以供應給加工者以決策根據。實際使用中,取得了很好的效果。?
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