基于ADN8830的非制冷红外焦平面温度控制电路设计
时间:03-19
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3 性能测试
实验测试是在室温下进行的,图4中所示的信号为ADN8830的管脚30(TEMPOUT)的电压变化,其电压的变化与传感器探测到的温度变化相一致,因此可以从此电压变化的特性得到温度变化的特性。如图4所示可以看到经过8.4s,电压稳定在预设电压1.45 V上,也就意味着温度从环境温度改变到目标温度25℃的建立时间为8.4s,且过充较小,并达到了稳定。该电路具有正常工作指示和工作失效报警指示功能。当热敏电阻检测到的温度达到设定温度(本电路设定温度为25℃)时,ADN8830的管脚5(TEMPLOCK)输出高电平,表示非制冷红外焦平面的工作温度已达设定温度,此时发光二极管D1发光;当管脚1(THERMFAULT)输出高电平时,表示电路工作异常,发光二极管D2被点亮。
4 结 语
本文设计的基于ADN8830的非制冷红外焦平面温度控制电路效率高、功耗低、体积小,通过实际应用证明能够把温度控制在预设温度上,并且精度可达 0.01℃。通过几个简单的电阻电容构成的外部补偿网络能够在10s内把温度控制在预设温度上,并使整个温控系统保持长时间稳定工作状态。
参考文献
1. 邢素霞,张俊举,常本康,等.非制冷红外热成像技术的发展与现状[J].红外与激光工程,2004,33(5):441-444.
2. 董培芝.非制冷红外焦平面阵列[J].激光与红外,1997,27(6):355-357.
3. Gu X,Karunasiri G,Yu J,et al.On-chip Compensation of Self-heating Effects in Microbolometer Infrared Detector Arrays[J].Sensors and Actuators A,1998,69:92-96.
4. 徐隆,易新建.128×128红外焦平面阵列时序分析与温控电路设计[J].红外与毫米波学报,2003,22(4):261-264.
5. Zhong Guangxue.Thermal Electric Cooler and the Application[M].Beijing:Scientific Publisher,1991.
6. Huang B J,Duang C L.System Dynamic Model and Tempe-rature Control of a Thermoelectric Cooler[J].International Journal of Refrigeration,2000,23:197-207.
7. Zhang Yang,Ashe J.Design a High Performance TEC Controller[A].SPIE[C].2002,4 913:177-183.
8. 孔令彬,易新建,王典洪,等.320×240长波非制冷微测辐射热计红外热像仪的研制[J].光子学报,2002,31(5):596-600.
9. Analog Devices Inc.Thermoelectric Cooler Controller ADN8830[Z].Norwood:Analog Devices Inc.,2003.
10. 纪天南,田小建,李冰.高稳定度恒温控制器模块的设计与应用[J].控制系统,2006,22 (1):18-21.
作者:郑兴 蒋亚东 罗凤武 陈厚来 王利颖 梁萍 (电子科技大学,电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川,成都,610054)
来源:现代电子技术 2009 32(24)
实验测试是在室温下进行的,图4中所示的信号为ADN8830的管脚30(TEMPOUT)的电压变化,其电压的变化与传感器探测到的温度变化相一致,因此可以从此电压变化的特性得到温度变化的特性。如图4所示可以看到经过8.4s,电压稳定在预设电压1.45 V上,也就意味着温度从环境温度改变到目标温度25℃的建立时间为8.4s,且过充较小,并达到了稳定。该电路具有正常工作指示和工作失效报警指示功能。当热敏电阻检测到的温度达到设定温度(本电路设定温度为25℃)时,ADN8830的管脚5(TEMPLOCK)输出高电平,表示非制冷红外焦平面的工作温度已达设定温度,此时发光二极管D1发光;当管脚1(THERMFAULT)输出高电平时,表示电路工作异常,发光二极管D2被点亮。
4 结 语
本文设计的基于ADN8830的非制冷红外焦平面温度控制电路效率高、功耗低、体积小,通过实际应用证明能够把温度控制在预设温度上,并且精度可达 0.01℃。通过几个简单的电阻电容构成的外部补偿网络能够在10s内把温度控制在预设温度上,并使整个温控系统保持长时间稳定工作状态。
参考文献
1. 邢素霞,张俊举,常本康,等.非制冷红外热成像技术的发展与现状[J].红外与激光工程,2004,33(5):441-444.
2. 董培芝.非制冷红外焦平面阵列[J].激光与红外,1997,27(6):355-357.
3. Gu X,Karunasiri G,Yu J,et al.On-chip Compensation of Self-heating Effects in Microbolometer Infrared Detector Arrays[J].Sensors and Actuators A,1998,69:92-96.
4. 徐隆,易新建.128×128红外焦平面阵列时序分析与温控电路设计[J].红外与毫米波学报,2003,22(4):261-264.
5. Zhong Guangxue.Thermal Electric Cooler and the Application[M].Beijing:Scientific Publisher,1991.
6. Huang B J,Duang C L.System Dynamic Model and Tempe-rature Control of a Thermoelectric Cooler[J].International Journal of Refrigeration,2000,23:197-207.
7. Zhang Yang,Ashe J.Design a High Performance TEC Controller[A].SPIE[C].2002,4 913:177-183.
8. 孔令彬,易新建,王典洪,等.320×240长波非制冷微测辐射热计红外热像仪的研制[J].光子学报,2002,31(5):596-600.
9. Analog Devices Inc.Thermoelectric Cooler Controller ADN8830[Z].Norwood:Analog Devices Inc.,2003.
10. 纪天南,田小建,李冰.高稳定度恒温控制器模块的设计与应用[J].控制系统,2006,22 (1):18-21.
作者:郑兴 蒋亚东 罗凤武 陈厚来 王利颖 梁萍 (电子科技大学,电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川,成都,610054)
来源:现代电子技术 2009 32(24)
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