关键词:IEC-625总线,89C51单片机,数据采集,化学实验
1 引 言
随着微电子技术和计算机技术的发展,实验测试手段发生了质的飞跃。人们把微机引入实验系统,对实验数据采集实现智能化控制,提高了实验的可靠性和可重复性,同时实验数据的处理能力也大大增强。目前,许多高校的实验室购置了微机,并配备了相应的实验软硬件系统,但通常这些实验室所用的软硬件系统专业性强而通用性差,一套系统只能做一两个实验,一台微机必须配备多套系统才能做多个实验。这不仅给实验室的使用和管理带来不便,而且浪费了硬件资源(因为购置多套系统),在大部分实验室经费有限的情况下,这种浪费显得尤为突出。为此,我们根据需要为化学实验设计了一套新型的计算机数据采集与处理系统,该系统的突出特点是具有很强的通用性和扩展性。
2 系统简介
该系统的通用性表现在只用一套系统便可进行大部分化学实验,同时,由于该系统采用了标准的并行总线接口IEC-625,实验者可以像搭积木一样随意增加或减少测量所需的从机设备数量,因而具有良好的扩展性。系统中主机与测量从机之间的连接方式如图1所示。
该系统可取代一些常规性的实验仪,如自动平衡记录仪、XY函数记录仪等。另外,系统配备了PH复合电极接口和集成PN温度传感器接口一个,在接口上接上PH复合电极和集成PN温度传感器,系统又可取代PH酸度计和贝克曼温度仪。
我们使用这套系统已在物理化学中支持以下17种实验,取得了良好的实验效果:(1)中和热的测定;(2)燃烧热的测定;(3)化学反应热效应的测定;(4)Pb-Sn二元金属相图的绘制;(5)醋酸、磷酸的电位滴定;(6)H2O2催化分解反应速度常数的测定;(7)乙酸乙脂皂化反应速度的测定;(8)乙酸电离常数的测定;(9)强电解质极限摩尔电导的测定;(10)二元溶液活度系数的测定(色谱法);(11)原电池电动势的测定;(12)丙酮碘化反应速度常数及活化能的测定;(13)酚酞电离平衡常数的测定;(14)酶催化H2O2分解反应动力学测定;(15)氢超电势的测定;(16)恒电位线性扫描法测定极化曲线;(17)差热分析。
3 硬件设计
该系统的硬件部分由信号采集、信号调理、模数转换、数字信号通讯、IEC-625总线接口这五大模块组成,信号流程如图2所示。
(1)信号采集模块是由各类实验测量仪器和传感器组成,如电导率计、温度传感器、PH计等。它们的作用是将化学实验信息转化为可处理的模拟电压信号。
(2)信号调理模块由滤波电路和程控放大器组成,以去除干扰,将信号大小变换到模数转换器的工作范围内。
程控放大器的原理结构如图3所示。它由两个高输入阻抗的同相放大器A1,A2组成第一级,实现高输入阻抗变为低输出阻抗的阻抗变换;第二级A3为一个差分放大器。R1=R2,R3=R5,R4=R6,如果R3=R4,则电路的闭环增益为:
Af=-(1+2R1/Rg)
利用多路开关切换Rg的大小,就可改变放大倍数。Vi1,Vi2为差模信号输入端。
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