一种基于等精度测频法的湿度检测电路制造技术

技术编号:16083438 阅读:45 留言:0更新日期:2017-08-25 17:29
本实用新型专利技术公开了一种基于等精度测频法的湿度检测电路,包括湿度传感器,湿度采集模块和CPLD控制器;湿度传感器为HS1101传感器,湿度采集模块为定时器芯片;定时器芯片的阈值输入端和定时器芯片的触发输入端连接在一起构成湿度采集模块的输入端IN,定时器芯片的输出端为湿度采集模块的输出端OUT;CPLD控制器包括第一可控计数器单元,第二可控计数单元、分频单元和D触发器;第二可控计数器单元的计数时钟端与定时器芯片的输出端相连接。本实用新型专利技术具有测量不依赖软件,测量精度高,系统结构简单,调试容易的优点。

【技术实现步骤摘要】
一种基于等精度测频法的湿度检测电路
本技术涉及一种湿度检测电路,具体是一种基于等精度测频法实现HS1101的湿度传感器输出方波信号测量的湿度检测的电路,属于硬件电路设计

技术介绍
湿度检测在各种工业领域均具有广泛的应用需求,例如在仓储领域,湿度参数必须得到准确采集以保证货物避免受潮变质。在湿度检测中湿度传感器的应用是必不可少的。HS1101湿度传感器具有响应时间快、高可靠性和长期稳定性特点,不需要校准的特点。HS1101湿度传感器在电路中等效于一个电容器C,其电容随所测空气的湿度增大而增大,在相对湿度为0%-100%RH的范围内,电容的容量由160pF变化到200pF,其湿度检测误差不大于±2%RH,响应时间小于5s,温度系数为0.04pF/℃。具体电路设计时通常将HS1101湿度传感器置于555振荡电路(一种定时器芯片)之中,其电容的变化将转换为与之成反比的方波信号S,该信号的频率被采集处理后经换算即可根据HS1101湿度传感器等效电容与相对湿度之间的关系得出被测环境相对湿度。上述检测过程可简单总结为:环境相对湿度-HS1101湿度传感器等效电容-555振荡电路输出信号频率-计算出环境相对湿度。具体关注到对上述方波信号S的频率进行测量时,现有技术中往往存在两种方案:(1)利用单片机进行频率测量,单片机测量频率往往依靠集成在芯片内部的定时计数器实现,依靠软件设置的方式来控制单片机芯片内部的定时计数器实现计数测量,这种方式由于需要依靠软件往往存在精度不高,稳定性不强,增加软件设计难度等缺点。(2)利用单片机采集信号频率然后上传给计算机,由计算机来实现对具体的分段测量,显然由于测量必须依赖上位机,这必然导致设备难以实现便携式设计。此外,如果采用纯硬件电路(例如CPLD或FPGA)实现对上述方波信号S的频率进行测量,采用的测频方式通常为测频法或测周期法。测频法就是在确定的闸门时间Tg内,记录被测信号的变化周期数(或脉冲个数)Nx,则被测信号的频率为:fx=Nx/Tg。测周期法需要有标准信号的频率fs,在待测信号的一个周期Tx内,记录标准频率的周期数Ns,则被测信号的频率为:fx=fs/Ns。这两种方法的计数值会产生±1个字误差,并且测试精度与计数器中记录的数值Nx或Ns有关。为了保证测试精度,一般对于低频信号采用测周期法,对于高频信号采用测频法,但是无论采用哪一种测量原理完成系统设计在提高湿度测量精度方面都具有较大局限性,合理设计频率测量模块对提高湿度检测电路性能有重要意义。
技术实现思路
针对现有技术存在的上述不足,本技术的目的是:怎样提供一种测量不依赖软件,测量精度高,系统结构简单,调试容易的湿度检测电路。为了实现上述目的,本技术采用了以下的技术方案。一种基于等精度测频法的湿度检测电路,其特征在于:包括湿度传感器,湿度采集模块和CPLD控制器;所述湿度传感器为HS1101传感器,所述湿度采集模块为定时器芯片,所述定时器芯片具有阈值输入端、触发输入端、放电端、复位端和输出端;所述定时器芯片的阈值输入端和定时器芯片的触发输入端连接在一起构成湿度采集模块的输入端IN,所述定时器芯片的输出端为湿度采集模块的输出端OUT;湿度采集模块的输入端IN与HS1101传感器的一端相连接,HS1101传感器的另一端接地;湿度采集模块的输入端IN还与第二充电电阻R2的一端相连接,第二充电电阻R2的另一端与定时器芯片的放电端相连接,定时器芯片的放电端通过第一充电电阻R1与电源VCC相连接;所述CPLD控制器包括第一可控计数器单元,第二可控计数单元、分频单元和D触发器;所述第一可控计数器单元的计数时钟端与分频单元的输出端相连接,所述分频单元的输入端与CPLD控制器内部工作时钟信号端相连接,所述第二可控计数器单元的计数时钟端与所述定时器芯片的输出端相连接;所述D触发器的数据输入端与测量启动开关相连接,D触发器的时钟输入端与第二可控计数器单元的计数时钟端相连接,D触发器的数据输出端与第一可控计数器单元的计数使能端相连接,D触发器的数据输出端还与第二可控计数器单元的计数使能端相连接。进一步的,所述CPLD控制器通过SPI串行通信接口与单片机实现电连接。相比现有技术,本技术具有如下优点:本技术中,通过纯硬件的CPLD控制器内部设计的数字频率计模块实现对定时器芯片输出信号的频率测量,频率的测量不再依靠软件方式实现,并且由于CPLD控制器本身内部包含强大的数字逻辑资源以及其灵活的设计方式,使得CPLD控制器内部设计的数字频率计模块可以具有很高的测量灵活性和测量精确性,因此本技术与现有技术中通过单片机实现测量的方式相比具有不依赖软件、测量精度高以及稳定性强的优点。此外,由于D触发器的设置使得CPLD控制器内部的两个可控计数单元在同一闸门时间内进行计数,也即是采用等精度测量原理,被测信号频率(也即定时器芯片NE555电路输出信号的频率)精度只与标准信号频率(分频单元输出信号频率)有关,由于标准信号频率是由CPLD内部时钟信号经内部分频单元分频而来,精度较高,因此测得的被测信号频率精度也就较高,综上,本技术具有测量精度高,系统结构简单,调试容易的优点。附图说明图1为本技术的电路结构图;具体实施方式下面结合附图和具体实施方式对本技术作进一步详细说明。如图1所示,本技术一种基于等精度测频法的湿度检测电路,包括湿度传感器,湿度采集模块和CPLD控制器。湿度传感器为HS1101传感器,HS1101湿度传感器在电路中等效于一个电容器C,其电容随所测空气的湿度增大而增大,它是2脚封装,靠器件侧面来接触空气。湿度采集模块为定时器芯片(可以采用最为常见的NE555型电路),定时器芯片通常具有阈值输入端、触发输入端、放电端、复位端和输出端,当然还具有电源端,地端和电压控制端;CPLD控制器包括第一可控计数器单元,第二可控计数单元、分频单元和D触发器;第一可控计数器单元,第二可控计数单元、分频单元和D触发器实质上够成一个数字频率计模块。电路具体连接关系为:(一)湿度信号采集部分定时器芯片的阈值输入端和定时器芯片的触发输入端连接在一起构成湿度采集模块的输入端IN,定时器芯片的输出端为湿度采集模块的输出端OUT;湿度采集模块的输入端IN与HS1101传感器的一端相连接,HS1101传感器的另一端接地;湿度采集模块的输入端IN还与第二充电电阻R2的一端相连接,第二充电电阻R2的另一端与定时器芯片的放电端相连接,定时器芯片的放电端通过第一充电电阻R1与电源VCC相连接;(二)湿度信号测量部分由CPLD内部的数字频率计模块完成:具体的,第一可控计数器单元的计数时钟端与分频单元的输出端相连接,分频单元的输入端与CPLD控制器内部工作时钟信号端相连接,第二可控计数器单元的计数时钟端与所述定时器芯片的输出端相连接;D触发器的数据输入端与测量启动开关相连接,D触发器的时钟输入端与第二可控计数器单元的计数时钟端相连接,D触发器的数据输出端与第一可控计数器单元的计数使能端相连接,D触发器的数据输出端还与第二可控计数器单元的计数使能端相连接。具体的,分频单元和两个可控计数单元可以利用原理图设计方式调用计数器模块和分频器模块来实本文档来自技高网
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一种基于等精度测频法的湿度检测电路

【技术保护点】
一种基于等精度测频法的湿度检测电路,其特征在于:包括湿度传感器,湿度采集模块和CPLD控制器;所述湿度传感器为HS1101传感器,所述湿度采集模块为定时器芯片,所述定时器芯片具有阈值输入端、触发输入端、放电端、复位端和输出端;所述定时器芯片的阈值输入端和定时器芯片的触发输入端连接在一起构成湿度采集模块的输入端IN,所述定时器芯片的输出端为湿度采集模块的输出端OUT;湿度采集模块的输入端IN与HS1101传感器的一端相连接,HS1101传感器的另一端接地;湿度采集模块的输入端IN还与第二充电电阻R2的一端相连接,第二充电电阻R2的另一端与定时器芯片的放电端相连接,定时器芯片的放电端通过第一充电电阻R1与电源VCC相连接;所述CPLD控制器包括第一可控计数器单元,第二可控计数单元、分频单元和D触发器;所述第一可控计数器单元的计数时钟端与分频单元的输出端相连接,所述分频单元的输入端与CPLD控制器内部工作时钟信号端相连接,所述第二可控计数器单元的计数时钟端与所述定时器芯片的输出端相连接;所述D触发器的数据输入端与测量启动开关相连接,D触发器的时钟输入端与第二可控计数器单元的计数时钟端相连接,D触发器的数据输出端与第一可控计数器单元的计数使能端相连接,D触发器的数据输出端还与第二可控计数器单元的计数使能端相连接。...

【技术特征摘要】
1.一种基于等精度测频法的湿度检测电路,其特征在于:包括湿度传感器,湿度采集模块和CPLD控制器;所述湿度传感器为HS1101传感器,所述湿度采集模块为定时器芯片,所述定时器芯片具有阈值输入端、触发输入端、放电端、复位端和输出端;所述定时器芯片的阈值输入端和定时器芯片的触发输入端连接在一起构成湿度采集模块的输入端IN,所述定时器芯片的输出端为湿度采集模块的输出端OUT;湿度采集模块的输入端IN与HS1101传感器的一端相连接,HS1101传感器的另一端接地;湿度采集模块的输入端IN还与第二充电电阻R2的一端相连接,第二充电电阻R2的另一端与定时器芯片的放电端相连接,定时器芯片的放电端通过第一充电电阻R1与电源VCC相连接...

【专利技术属性】
技术研发人员:侯薇
申请(专利权)人:重庆电子工程职业学院
类型:新型
国别省市:重庆,50

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