基于SPCE061A的传感器测试系统应用与设计

基于SPCE061A的传感器测试系统应用与设计,第1张

  引言

  近些年来,气敏传感器研究发展迅速,对气敏传感器测试也越来越普遍。传感器测试主要是为了检测传感器的指标从而判断该传感器是否为合格产品,传感器的性能指标一般包括静态指标和动态指标,静态指标的检测是必需要进行的一道工序。采用传感器自动测试系统可以解决人工检测造成的效率低下、人为造成的误差及 *** 作人员劳动强度大等诸多问题。气敏传感器在工业及日常生活中有着广泛的应用,尤其是可燃气体传感器在防火防爆方面起着举足轻重的作用,这类传感器主要用来测定环境中易燃性气体比如氢气、天然气、瓦斯等的浓度,通常制成报警器用来对空气中的可燃气体浓度进行监控,当浓度超过指标时,传感器就会输出警告信号触发报警装置。传感器的指标检测非常重要,因为一旦指标有偏差,那么传感器将会在非指定浓度误报警,报警过早和过迟都是不可取的。而语音信号是信息的又一主要载体,如果在测量场合能用语音直接报出结果,将给 *** 作人员带来极大方便。为准确快速大量地对气敏传感器进行指标检测,本文采用SPCE061A单片机结合逻辑电路设计出一套测试精度高、速度快、可与计算机通信的多通道气敏传感器测试系统。

  SPCE061A概述

  SPCE061A性能特点

  16位 微处理器;

  工作电压:(CPU)VDD:3.0V~3.6V,

  (I/O)VDDH为3.0V~5.5V;

  CPU时钟:0.32MHz~49.152MHz;

  内置2K字SRAM

  内置32K字FLASH;

  可编程音频处理;

  晶体振荡器

  系统处于备用状态下(时钟处于停止状态),耗电仅为2μA/3.6V;

  2个16位可编程定时器计数器(可自动预置初始计数值);

  2个10位DAC(数/模转换)输出通道;

  32位通用可编程输入/输出通道;

  14个中断源可来自定时器A/B、时基、2个外部时钟源输入和键唤醒;

  具备触键唤醒的功能;

  使用凌阳音频编码SACM_S480、SACM_A2000可以播放压缩的语音资源;

  锁相环PLL振荡器提供系统时钟信号;

  32768Hz实时时钟

  7通道10位电压模/数转换器(ADC)和单通道声音模/数转换器;

  声音模/数转换器输入通道内置麦克风放大器,并具有自动增益控制(AGC)功能;

  具备串行设备接口;

  具备低电压复位功能和低电压检测功能;

  内置在线仿真电路接口;

  具有Watchdog功能。

  气敏传感器工作原理和系统测试原理

  气敏传感器主要有半导体式、接触燃烧方式、化学反应式、光干涉式、热传导式、红外线吸收散式等。而半导体气敏传感器应用更为广泛。

  气敏传感器工作原理

  半导体气敏传感器由气敏部分、加热丝以及防爆网等构成,它是在气敏部分的SnO2、Fe2O2、ZnO2等金属氧化物中添加Pt、Pd等敏化剂的传感器。传感器的选择性由添加敏化剂的多少进行控制,例如,对于ZnO2系列传感器,若添加Pt,则传感器对丙烷与异丁烷有较高的灵敏度;若添加Pd,则对CO与H2比较敏感。

  气敏传感器以陶瓷管为框架,外覆一层敏感膜的材料,利用膜两端的镀金引脚进行测量。敏感膜的材料最常用的有金属氧化物、高分子聚合物材料和胶体敏感膜等。它的两个关键部分是加热电阻和气体敏感膜,其结构原理如图1所示。金电极连接气敏材料的两端,使其等效为一个阻值随外部待测气体浓度变化的电阻。由于金属氧化物有很高的热稳定性,而且这种传感器仅在半导体表面层产生可逆氧化还原反应,半导体内部化学结构不变,因此,长期使用也可获得较高的稳定性。原理简介如下:金属氧化物一旦加热,空气中的氧就会从金属氧化物半导体结晶粒子的施主能级中夺走电子,而在结晶表面上吸附负电子,使表面电位增高,从而阻碍导电电子的移动,所以,气敏传感器在空气中为恒定的电阻值。这时还原性气体与半导体表面吸附的氧发生氧化反应,由于气体分子的离吸作用使其表面电位高低发生变化,因此,传感器的电阻值要发生变化。对于还原性气体,电阻值减小;对于氧化性气体,则电阻值增大。这样,根据电阻值的变化就能检测气体的浓度。

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