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电子测量中的基于MSP430F单片机的低功耗电子温度计设计方案
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更新于2023-03-03
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导读:本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。 该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA.其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。 1 元器件选择 本系统的温度传感器可选用热敏电阻。在10~30℃的测量范围内,该器件的阻值随温度变化比较大,电路简单,功耗低,安装尺寸小,同时其价格也很低,但其热敏电阻精度、重复性、可靠性相对稍差,因此,这种传感器对于检测在1℃以下,特别是分辨率要求更高的温度信号不太适用。
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电子测量中的基于电子测量中的基于MSP430F单片机的低功耗电子温度计设计方单片机的低功耗电子温度计设计方
案案
导读:本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。
该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为
0.5μA.其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价
值。 1 元器件选择 本系统的温度传感器可选用热敏电阻。在10~30℃的测量范围内,该器件的阻值随
温度变化比较大,电路简单,功耗低,安装尺寸小,同时其价格也很低,但其热敏电阻精度、重复性、可靠性
相对稍差,因此,这种传感器对于检测在1℃以下,特别是分辨率要求更高的温度信号不太适用。
导读:本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。导读:本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。
该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA.其系统
设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。
1 元器件选择元器件选择
本系统的温度传感器可选用热敏电阻。在10~30℃的测量范围内,该器件的阻值随温度变化比较大,电路简单,功耗低,
安装尺寸小,同时其价格也很低,但其热敏电阻精度、重复性、可靠性相对稍差,因此,这种传感器对于检测在1℃以下,特
别是分辨率要求更高的温度信号不太适用。
显示部分可以采用笔段式LCD液晶显示。特别是黑白笔段式液晶显示器的功耗极低,美观适中,价格低廉,而且驱动芯片
可选择性强。为此,本设计选用了技术成熟、功耗较低、性能稳定、价格低廉的通用性LCD驱动器HT1621.
作为整个系统的核心部件,单片机的选择至关重要。通过比较多家单片机芯片,最终选定了TI公司的MSP430系列控制
器,该系列控制器功耗极低,性能强大,成本也较低。
2 MSP430F单片机的主要特点单片机的主要特点
MSP430F系列是美国TI公司生产的一种超低功耗的FLASH控制器,该器件有“绿色”控制器(GREEN Mcu)之称,其技术
特征代表了单片机的发展方向。MSP430的片内存储器该器件单元是能耗非常低的单元,消耗功率仅为其它闪速微控制器的五
分之一。MSP430F同其它控制器相比,既可缩小线路板空间,又可降低系统成本。
MSP430F系列器件集成了超低功率闪存、高性能模拟电路和一个16位精简指令集(RISC)CPU,且指令周期短,大部分
指令可在一个指令周期内完成。该器件的工作电流极小,并且超低功耗,关断状态下的电流仅为0.1μA,待机电流为0.8μA,常规
模式下的(250μA/1MIPS@3V),端口漏电流不足50 nA,并可零功耗掉电复位(BOR)。另外,该芯片属低电器件,仅需
1.8~3.6V电压供电,因而可有效降低系统功耗。由于其具有超低功耗的数控振荡器技术,因而可以实现频率调节和无晶振运
行。其6μs的快速启动时间可以延长待机时间并使启动更加迅速,同时也降低了电池的功耗。MSP430系列芯片的片内资源丰
富,I/O端口功能强大且十分灵活,所有的I/O位均可单独配置,每一根口线分别对应输入、输出、方向和功能选择等多个寄存
器里的一位。因此,其温度模拟控制可以采用带隔离的低电压控制方式。
3 超低功耗电子温度计硬件设计超低功耗电子温度计硬件设计
图1所示是本超低功耗电子温度计的硬件原理框图。下面给出其它单元电路的设计方案。
3.1温度采集转换电路温度采集转换电路
利用MSP430来测量电阻,就可以通过斜率技术而不使用A/D转换电路,处理起来简单易行。对于这种技术,可以使用
MSP430系列芯片上的比较器和时钟来完成斜率的A/D转换。
本系统的具体温度测量是应用电容充放电把被测电阻值转换成时间,再利用MSP430内部的捕获比较寄存器准确捕捉时
间,从而测量出热敏电阻的阻值,以间接获得温度值。其温度检测电路结构如图2所示。


















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