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一種基于ARM的高頻頭溫度控制系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:12121712閱讀:250來源:國知局
一種基于ARM的高頻頭溫度控制系統(tǒng)的制作方法與工藝

本發(fā)明涉及溫度控制系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種基于ARM的高頻頭溫度控制系統(tǒng)。



背景技術(shù):

衛(wèi)星接收系統(tǒng)中的室外高頻頭又稱低噪聲下變頻器(LNBLowNoiseBlock),由微波低噪聲放大器,微波混頻器,第一本振和第一中頻前置放大器組成,作用是將天線接收到的微弱衛(wèi)星信號進行低噪聲放大,并通過本振電路轉(zhuǎn)換為950~2150MHz的中頻后,經(jīng)饋線輸送到接收機解碼,但是目前市場上的許多高頻頭的使用都不能完全通過溫控系統(tǒng)控制,且整個高頻頭裝置在低溫狀態(tài)下的工作狀態(tài)以及工作效率都比較低,不能滿足整個系統(tǒng)的運行,使得整個市場的利用率降低。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

針對以上問題,本發(fā)明提供了一種基于ARM的高頻頭溫度控制系統(tǒng),設(shè)置有微控制器,通過控制測溫系統(tǒng)與溫度采集模塊相連接,并且可以根據(jù)溫度設(shè)定的閾值控制整個溫控系統(tǒng)的穩(wěn)定大小,使得整個系統(tǒng)的運行效率提高,可以有效解決背景技術(shù)中的問題。

為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:一種基于ARM的高頻頭溫度控制系統(tǒng),包括微處理器和溫度控制模塊,所述微處理器的輸入端連接有溫度采集模塊,所述溫度采集模塊的輸入端與測溫模塊相連接,所述測溫模塊的電源端與電源控制模塊相連接,所述電源控制模塊的上表面設(shè)置有開關(guān)電源,所述電源控制模塊的輸出端還連接有頻率檢測模塊,所述頻率檢測模塊的輸出端與光頻轉(zhuǎn)換器相連接,所述光頻轉(zhuǎn)換器的輸出端還通過控制線與步進電機與微處理器的控制端口相連接,所述微處理器的連接接口還連接有串行接口模塊和JTAG接口模塊,所述微處理器的數(shù)據(jù)端還連接有交互式數(shù)據(jù)庫,所述交互式數(shù)據(jù)庫的內(nèi)部還包括SDRAM存儲器,所述溫度控制模塊的輸出端還通過控制線與測溫模塊相連接。

作為本發(fā)明一種優(yōu)選的技術(shù)方案,所述溫度控制模塊包括溫度傳感器和半導(dǎo)體測控原件,所述溫度傳感器的輸出端還通過控制線與繼電器相連接,所述繼電器的輸出端還通過溫控設(shè)備與半導(dǎo)體測控原件的接口相連接。

作為本發(fā)明一種優(yōu)選的技術(shù)方案,所述微處理器采用S3C2440系列的處理芯片。

作為本發(fā)明一種優(yōu)選的技術(shù)方案,所述微處理器的輸出端還連接有人機交互界面,所述人機交互界面的內(nèi)部還包括LCD觸摸屏,所述LCD觸摸屏的接口還連接有按鍵模塊。

作為本發(fā)明一種優(yōu)選的技術(shù)方案,所述測溫模塊包括溫度檢測電路,所述溫度檢測電路的輸出端與熱點堆模塊相連接,所述熱點堆模塊的輸出端通過目標溫度信號模塊與數(shù)據(jù)采集儀相連接。

作為本發(fā)明一種優(yōu)選的技術(shù)方案,所述數(shù)據(jù)采集儀的輸出端還連接有環(huán)境溫度信號模塊。

作為本發(fā)明一種優(yōu)選的技術(shù)方案,所述環(huán)境溫度信號模塊的內(nèi)部還設(shè)置有熱敏電阻。

與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:該基于ARM的高頻頭溫度控制系統(tǒng),設(shè)置有微控制器,由它及其外圍電路來共同完成了系統(tǒng)的控制、數(shù)據(jù)傳輸和處理。紅外溫度傳感器采集組織溫度,微處理器獲得反饋的溫度數(shù)據(jù)后在觸摸屏上繪制溫度實時響應(yīng)曲線,經(jīng)積分分離PID算法得到占空比自動調(diào)整的脈寬調(diào)制(PWM)信號,調(diào)節(jié)輸出頻率的大小,達到溫度控制目的,通過控制測溫系統(tǒng)與溫度采集模塊相連接,并且可以根據(jù)溫度設(shè)定的閾值控制整個溫控系統(tǒng)的穩(wěn)定大小,使得整個系統(tǒng)的運行效率提高,且整個裝置結(jié)構(gòu)簡單,實用性強。

附圖說明

圖1為本發(fā)明結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為本發(fā)明剖面結(jié)構(gòu)示意圖;

圖3為本發(fā)明內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)示意圖;

圖4為本發(fā)明信號采集電路結(jié)構(gòu)示意圖。

圖中:1-微處理器;2-溫度控制模塊;3-溫度采集模塊;4-測溫模塊;5-電源控制模塊;6-開關(guān)電源;7-頻率檢測模塊;8-光頻轉(zhuǎn)換器;9-步進電機;10-串行接口模塊;11-JTAG接口模塊;12-交互式數(shù)據(jù)庫;13-SDRAM存儲器;14-溫度傳感器;15-半導(dǎo)體測控原件;16-繼電器;17-溫控設(shè)備;18-人機交互界面;19-LCD觸摸屏;20-按鍵模塊;21-溫度檢測電路;22-熱點堆模塊;23-目標溫度信號模塊;24-數(shù)據(jù)采集儀;25-環(huán)境溫度信號模塊;26-熱敏電阻。

具體實施方式

下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。

實施例:

請參閱圖1至圖4,本發(fā)明提供一種技術(shù)方案:一種基于ARM的高頻頭溫度控制系統(tǒng),包括微處理器1和溫度控制模塊2,所述微處理器1采用S3C2440系列的處理芯片,所述微處理器1的輸入端連接有溫度采集模塊3,所述溫度采集模塊3的輸入端與測溫模塊4相連接,所述測溫模塊4的電源端與電源控制模塊5相連接,所述電源控制模塊5的上表面設(shè)置有開關(guān)電源6,所述電源控制模塊5的輸出端還連接有頻率檢測模塊7,所述頻率檢測模塊7的輸出端與光頻轉(zhuǎn)換器8相連接,所述光頻轉(zhuǎn)換器8的輸出端還通過控制線與步進電機9與微處理器1的控制端口相連接,所述微處理器1的連接接口還連接有串行接口模塊10和JTAG接口模塊11,所述微處理器1的數(shù)據(jù)端還連接有交互式數(shù)據(jù)庫12,所述交互式數(shù)據(jù)庫12的內(nèi)部還包括SDRAM存儲器13,所述溫度控制模塊2的輸出端還通過控制線與測溫模塊4相連接,所述微處理器1的輸出端還連接有人機交互界面18,所述人機交互界面18的內(nèi)部還包括LCD觸摸屏19,所述LCD觸摸屏19的接口還連接有按鍵模塊20。

所述溫度控制模塊2包括溫度傳感器14和半導(dǎo)體測控原件15,所述溫度傳感器14的輸出端還通過控制線與繼電器16相連接,所述繼電器16的輸出端還通過溫控設(shè)備17與半導(dǎo)體測控原件15的接口相連接;所述測溫模塊4包括溫度檢測電路21,所述溫度檢測電路21的輸出端與熱點堆模塊22相連接,所述熱點堆模塊22的輸出端通過目標溫度信號模塊23與數(shù)據(jù)采集儀24相連接,所述數(shù)據(jù)采集儀24的輸出端還連接有環(huán)境溫度信號模塊25,所述環(huán)境溫度信號模塊25的內(nèi)部還設(shè)置有熱敏電阻26。

所述頻率檢測模塊7:主要使用鎖相環(huán)進行倍頻,且利用頻率計控制頻率的大小,使得整個頻率檢測模塊能夠更好的控制頻率的大小。

所述驅(qū)動模塊:采用LM3406系列的處理芯片,所述LM3406是美國國家半導(dǎo)體公司出品的一款大功率驅(qū)動芯片,提供PWM調(diào)光端口,可以瞬間提供超過1.5A的電流。

所述人機交互模塊:采用3.5寸、240×320的TFT-LCD搭配四線電阻觸摸屏設(shè)計,在LCD觸摸屏上進行參數(shù)和功能設(shè)定并根據(jù)測量的溫度數(shù)據(jù)實時繪圖,提高了系統(tǒng)的可操作性。S3C2440A的LCD控制器用于配置LCD、產(chǎn)生控制時序。觸摸屏接口配置為等待中斷模式,觸摸筆按下時控制器發(fā)出中斷請求,立即激活相應(yīng)的AD轉(zhuǎn)換,獲取X/Y軸的坐標值。

所述測溫模塊:選用ZyTemp公司生產(chǎn)的紅外測溫模塊TN901,其紅外溫度傳感器為熱電堆傳感器,由溫差熱電堆和熱敏電阻兩部分組成,分別輸出目標溫度信號和環(huán)境溫度信號。

本發(fā)明的工作原理:該基于ARM的高頻頭溫度控制系統(tǒng),設(shè)置有微控制器,由它及其外圍電路來共同完成了系統(tǒng)的控制、數(shù)據(jù)傳輸和處理。紅外溫度傳感器采集組織溫度,微處理器獲得反饋的溫度數(shù)據(jù)后在觸摸屏上繪制溫度實時響應(yīng)曲線,經(jīng)積分分離PID算法得到占空比自動調(diào)整的脈寬調(diào)制(PWM)信號,調(diào)節(jié)輸出頻率的大小,達到溫度控制目的,通過控制測溫系統(tǒng)與溫度采集模塊相連接,并且可以根據(jù)溫度設(shè)定的閾值控制整個溫控系統(tǒng)的穩(wěn)定大小,使得整個系統(tǒng)的運行效率提高,且整個裝置結(jié)構(gòu)簡單,實用性強。

以上所述僅為本發(fā)明的較佳實施例而已,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。

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