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基于TDC-GP21的完美超聲波熱量表設計
摘要: acam公司進一步推出了針對超聲波熱量表的高集成度TDC-GP21,在性能質量,功耗及其他各個方面將全面超越TDC-GP2,將會取代第一代而成為超聲波熱量表的首選。
Abstract:
Key words :

  引言

  我國北方的供熱改革自2009年邁出了第一步以來,現在已經真正走上了正軌,預計在未來的幾年當中,北方各地也將會加快對于供熱計量方面的改革力度,按熱量計價收費將會成為今后北方供熱供暖方面的一個重點工作。超聲波熱量表由于其測量方式無接觸部件,低壓降和低能量消耗而且測量高精度,正在逐漸取代機械式的熱量表,成為北方供熱供暖熱計量方案的首選。德國acam公司的第一代產品TDC-GP2,已經得到市場的充分認可,因為其集成度高,測量性能好功耗低的優勢。而今,acam公司進一步推出了針對超聲波熱量表的高集成度TDC-GP21,在性能質量,功耗及其他各個方面將全面超越TDC-GP2,將會取代第一代而成為超聲波熱量表的首選。

  1 TDC-GP21的簡介

  在2010年的11月底,德國acam公司在原有的基礎上,又專門針對超聲波熱量表的一些特性,進行了更深入的研究和改進,最終推出了新一代針對超聲波熱量表所設計的的芯片TDC-GP21。這顆芯片采用QFN32管腳的封裝形式,除了具備了TDC-GP2的功能以外,還額外集成了超聲波熱量表所需要的信號處理模擬部分,比如模擬開關,以及低噪聲斬波穩定(自動進行溫度電壓校正)模擬信號比較器,以及內部集成了溫度測量所需施密特觸發器,使超聲波熱量表的設計開發非常簡單,大大降低材料和人工成本,并且將測量質量和功耗提升到了一個前所未有的等級,實現了更高集成度,更低功耗,更高精度的超聲波熱量表方案。TDC-GP21所能夠實現的性能,是TDC-GP2所無法達到的。

  1.1 TDC-GP21內部結構圖


  上圖中綠色部分,為專門針對熱量表所集成的單元。

  模擬控制部分將信號的發射接收的處理變得前所未有的簡單,模擬信號和整個流程控制直接由這個部分來處理和自動操作,而且斬波穩定比較器可以保證測量的質量;

  溫度部分集成了施密特觸發器,直接接上溫度傳感器和參考電阻就可以進行高精度的測量,測量的性能遠遠超過熱量表所需的要求;

  7x32的eeprom單元可以讓客戶存儲整表的一些ID信息以及配置寄存器的信息。

  1.2 管腳信號輸出功能

  除了上圖中的額外增加的模塊外,acam公司還針對超聲波熱量表的特性在GP21內部進行了一些超聲波必要信號在其管腳Fire_in和En_start的輸出,這些輸出信號,可以幫助客戶深入分析了解超聲波信號以及GP21的一些特性。下面是一些示波器的截圖。



 

  除了以上輸出的信號外,還可以在EN_start管腳輸出4k的晶振時鐘,在Fire_In管腳上輸出32k的低功耗晶振時鐘,那么所輸出的具體信號是由寄存器配置所決定,詳細設置請參考TDC-GP21的用戶手冊。通過這些信號的輸出,可以幫助客戶詳細的分析了解TDC-GP21的超聲波測量特性,幫助客戶在超聲波熱量表開發過程中克服很多困難。

  一個應用TDC-GP21設計完整熱量表是非常簡單的,下面是一個超聲波熱量表原理圖的例子:

  如上圖所示,給我們最直觀的印象就是,整個測量系統所需要的外部元器件非常少,整個結構很緊湊,除了所必需的簡單單片機以及超聲波換能器和溫度傳感器外,外部僅需要2對RC阻容,2個晶振,和一些旁路去藕電阻電容。時間測量上游,下游信號的發射接收以及信號的處理,溫度測量等完全在TDC-GP21芯片內部完成,單片機僅需讀取TDC-GP21的測量數據,將時間測量結果以及溫度測量結果進行熱量的轉換計算即可。

  在單片機方面,MSP430不再是最好的選擇,像Silicon Labs的單片機,Renesas的單片機系列等都可以完全適合熱量表的應用。由于GP21的測量低功耗以及完全自動的超聲波上下游測量,另外通過GP21的管腳可以提供給出一個超低功耗的32k晶振源,可以直接將這個晶振源提供給單片機。

  1.3 TDC-GP21應用內部比較器測量效果

  為了驗證TDC-GP21的性能,我們應用acam GP21演示系統及威海天罡管段進行了零點穩定性測試,應用GP21內部比較器,每次測量3個脈沖,8次平均后的結果,2.5小時無停止,GP21測量功耗大概為14 uA:

  從上圖可以看到,上游下游時差零點測量非常穩定,由于應用TDC-GP21內部斬波穩定比較器,時差結果幾乎不隨時間及溫度漂移。

  TDC-GP21應用內部自動上下游時間測量的典型流程:

  Power on Reset, Reg0-Reg6 settings

  Whileloop:

  1. send Reg1 ALU計算(0x8121xxxx) ; 為了每一次計算都寫入結果寄存器0 會有中斷, 但是這個中斷不需要關心

  2.Init TDC 0x70 ; 初始化,上面的中斷會自動恢復

  3.send opcodestart_TOF_restart ; 發送自動上下游測量命令

  4.wait INTN ; 判斷是否收到中斷

  5.read 結果寄存器reg0 ; 從結果寄存器0中讀上游時間測量結果

  6.send reg1 ALU計算(0x8121xxxx) ; 下游測量將結果也寫到結果寄存器0中,也會有中斷,不用關心這個中斷

  7.Init TDC 0x70 ; 初始化,上面的中斷會自動恢復

  8. wait INTN ; 判斷是否收到中斷

  9. read結果寄存器reg0 ; 從結果寄存器0中讀下游時間測量結果

  End Loop

  2 總結

  TDC-GP21這顆專門為超聲波熱量表測量所設計的高集成度芯片,將會使超聲波熱量表的設計進一步簡化,降低整體成本,而其高質量的測量性能以及超低的測量功耗,必將成為繼TDC-GP2之后成為超聲波熱量表設計的完美方案。由此,我們可以期待迎來新超聲波熱量表的時代。

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