Съдържание:

Източник на ток DAC AD5420 и Arduino: 4 стъпки (със снимки)
Източник на ток DAC AD5420 и Arduino: 4 стъпки (със снимки)

Видео: Източник на ток DAC AD5420 и Arduino: 4 стъпки (със снимки)

Видео: Източник на ток DAC AD5420 и Arduino: 4 стъпки (със снимки)
Видео: Output DC or AC Voltage using MCP4725 DAC with LCD and PWM to Voltage Converter with Arduino 2024, Ноември
Anonim
Източник на ток DAC AD5420 и Arduino
Източник на ток DAC AD5420 и Arduino

Здравейте, В тази статия бих искал да споделя моя опит с текущия цифрово-аналогов преобразувател AD5420, който има следните характеристики:

  • 16-битова разделителна способност и монотонност
  • Обхвати на токов изход: 4 mA до 20 mA, 0 mA до 20 mA или 0 mA до 24 mA
  • ± 0,01% FSR типична обща некоригирана грешка (TUE)
  • ± 3 ppm/° C типичен изход на изхода
  • Гъвкав сериен цифров интерфейс
  • Откриване на неизправност на изхода на чипа
  • Референтен на чипа (10 ppm/° C максимум)
  • Обратна връзка/мониторинг на изходния ток
  • Асинхронна ясна функция

Обхват на захранването (AVDD)

  • 10,8 V до 40 V; AD5410AREZ/AD5420AREZ
  • 10,8 V до 60 V; AD5410ACPZ/AD5420ACPZ
  • Съответствие на изходния контур с AVDD - 2.5 V
  • Температурен диапазон: −40 ° C до +85 ° C

Стъпка 1: Необходими компоненти

Необходими компоненти
Необходими компоненти

За работа взех следните компоненти:

  • Arduino UNO,
  • Щит AD5420 за Arduino (с галванична изолация),
  • Мултицет (за измерване на изходния ток).

Стъпка 2: Монтаж

Монтаж
Монтаж
Монтаж
Монтаж
Монтаж
Монтаж

На първата стъпка е необходимо да инсталирате джъмпери на щита, които отговарят за избора на ниво на напрежение на логическите сигнали, както и за избор на сигнали FAULT, CLEAR и LATCH.

Във втората стъпка свързах щита AD5420 към Arduino UNO, свързах захранването 9-12V, USB кабела за програмиране, мултицет за измерване на 24V напрежение (от вътрешен източник).

След като свързах захранването, веднага видях напрежение от 24V (което всъщност беше малко по -високо: 25V).

След като контролирах напрежението, превключих мултицета за измерване на тока на изхода на щита.

Стъпка 3: Програмиране

След това програмирах скицата в Arduino UNO. Скицата и необходимата библиотека са приложени по -долу.

Преименувайте файла от *.txt в *.zip и разархивирайте.

Стъпка 4: Работете

Работещи
Работещи
Работещи
Работещи
Работещи
Работещи
Работещи
Работещи

След програмиране отворих Serial Monitor, в който се издава информация за отстраняване на грешки и чрез който можете да зададете текущата стойност от 0 до 20 mA на стъпки от 1,25 mA. Реших да не усложнявам скицата, а да я направя възможно най-опростена, затова зададох тока в цифри и букви 0-9 и A, B, C, D, E, F, G. Общо 17 стойности, 16 интервала, следователно, стъпката е 20mA / 16 = 1.25mA.

На последната стъпка проверих откриването на отворена верига, за това прекъснах измервателната верига и установих, че регистърът на състоянието промени стойността от 0x00 на 0x04.

Резултати: Настоящият източник на DAC е стабилен, има висока точност. Наличието на галванична изолация позволява използването му в опасни промишлени зони.

Препоръчано: