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基于Codex—MO的半导体制冷温度控制系统设计

技术 便于控制电流大小及流 向。本设计采用 飞思卡尔公司生产 的芯片 MC33886来 控制半导体制冷器 的工作状态 .芯片 MC33886的工作 电压为5V~28V.直流 驱动电流高达 5A。 光 电耦合器是一种 以光为耦合媒 介 ,通过光信号的传递来实现输入与输 出间电隔离 的器件 ,可在电路或系统之 间传输电信号,同时确保这些 电路或系 … 统彼此间的电绝缘。在本设计 中,光电 耦合器作为开关元件与 MCU 的 PWM 输出配合 ,同时也起到了隔离系统与控 制回路 的作用 。 4恒温系统的软件设计 4.1恒温系统软件流程图 恒温系统在完成初始化程序后 . MCU (微控制器)首先处理温度传感 器传输 的数据 .将当前恒温系统测试腔 的温度显示在 LCD液 晶屏上 。操作员 图2 LPCl114核 心系统及部分外围电路 以此温度为基准 .通过键盘输入设定温 度 。MCU (微 控制 器 )根据 输入 的温 3.1微控制器核心系统 度设定值 .对半导体制冷器和加热器进行输 出控制 ,调节 ARM公 司于 20Ol9年初推出了Codex—M0内核处理器 。 测试腔 内温度 。在温度调整 的过程中,MCU (微控制器) 该处理器能耗非常低 、代码 占用空间小 .能 以8位处理器 根据温度传感器传 的价位获得 32位处理器 的性能 。超低 门数还使其能够用 输 的数据 。控制输 于模拟信号设备和混合信号设备及 MCU应用 中.可 明显 出驱动 的功率 大小 . 降低系统成本 ,同时保 留功能强大 的Codex—M3处理器 的 以此 构 成恒 温 系统 工具和二进制兼容能力 5【]。 的闭环控制 .实现 微控制器 IJPCl114由NXP公司于 2010年初率先推 出 测 试 腔温度 快速 、 的基于

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