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AVR微控制器和DDS频率准备技术的综合应用‘英雄联盟竞猜平台’
时间:2021-01-01 10:43 点击次数:
本文摘要:AVR微控制器和DDS频率准备技术的综合应用需要调整输入频率和驱动换能器的多阶工作频率。另外,目前市场对换能器多工作频率的需求日益减少,迫切需要有多种频率的成像电源可供自由选择[5]。本文利用DDS和AVR研制了一种新型超声波电源,该电源需要获得500kHz至32瓦范围内的电信号输入,在工作频率下没有跟踪功能。

频率

本文设计了一种固定频率在500kHz以内,固定功率在3.2瓦以内的成像电源,在工作过程中不具备自动频率跟踪功能。AVR微控制器和DDS频率准备技术的综合应用需要调整输入频率和驱动换能器的多阶工作频率。采用触发跟踪和电流最大跟踪方法,构建了换能器工作频率的动态精确跟踪,符合压电换能器稳定谐振工作的抑制要求。

另外,成像电源不具备多模式输入、LCD显示、键盘输入、自动扫频等多种功能。可应用于半导体芯片引线键合、医学成像、成像金属加工等领域。近年来,随着压电材料和电力电子技术的快速发展,成像已经广泛应用于工业、农业、生物、医药卫生、环境保护和国防工业等国民经济的各个部门。成像技术的两个核心要素还包括换能器和成像电源[2]。

目前成像技术正向高频低稳定发展,所以成像电源的性能肯定是被排斥的。在成像系统的工作过程中,由于喇叭系统的刚度、负载、工作面积等因素的变化,换能器系统的固有频率再次漂移,成像电源被拒绝具有精确的频率自动跟踪功能,以满足换能器稳定的成像输入。另外,目前市场对换能器多工作频率的需求日益减少,迫切需要有多种频率的成像电源可供自由选择[5]。

本文利用DDS和AVR研制了一种新型超声波电源,该电源需要获得500kHz至3.2瓦范围内的电信号输入,在工作频率下没有跟踪功能。实验表明,所研制的电源工作准确稳定。该系统包括硬件电路和上位机软件系统。

硬件电路还包括AVR、DDS、频率跟踪和功放模块。控制器采用AVR单片机Atmega64,频率发生源采用DDS芯片AD9852,功率放大器采用过流和力维持的线性放大器,通过RS232串口或并口与PC相连,构成上位机控制。

键盘和液晶显示器是用户简单的人机界面。键盘模块构建功能自由选择、参数设置等功能,液晶模块主要用于指示菜单和功能设置。上位机系统采用VisualBasic计算机语言开发。上位机系统还包括频率设定、功率调节、曲线指示等。

上位机和键盘设置的参数和控制命令经单片机处理后分解为频率控制信号、幅度控制信号、时间控制信号和指示控制信号,其中频率控制信号和幅度控制信号由AD9852模块输入相应频率和幅度的波形,时间控制信号用于控制波形重现的时间点和持续时间,从而构成反向功率驱动, 通过控制信号指示电源结构的状态表明系统的整体框图如图1的右图所示。2.1波形再生模块AD9852芯片是波形再生模块的核心。该芯片是美国AD公司销售的高性能DDS芯片,包括高速高性能的D/A转换器和高速比较器、外部仪器时钟源,可以输入频率和幅度可编程、稳定性好的模拟正弦波。


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