利用单片机实现极简单的测温电路
发布时间:2008/5/27 0:00:00 访问次数:528
    
     单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,在很多的电子产品中也用到了温度检测和温度控制,但那些温度检测与控制电路通常较复杂,成本也高,本文提供了一种低成本的利用单片机多余i/o口实现的温度检测电路,该电路非常简单,且易于实现,并且适用于几乎所有类型的单片机。其电路如下图所示:
    
     图中:p1.0、p1.1和p1.2是单片机的3个i/o脚;rk为100k的精密电阻;rt为100k-精度为1%的热敏电阻;r1为100ω的普通电阻;c1为0.1μ的瓷介电容。其工作原理为:1 先将p1.0、p1.1、p1.2都设为低电平输出,使c1放电至放完。
     2。将p1.1、p1.2设置为输入状态,p1.0设为高电平输出,通过rk电阻对c1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测p1.2口状态,当p1.2口检测为高电平时,即c1上的电压达到单片机高电平输入的门嵌电压时,单片机计时器记录下从开始充电到p1.2口转变为高电平的时间t1。
     3。 将p1.0、p1.1、p1.2都设为低电平输出,使c1放电至放完。
     4。再将p1.0、p1.2设置为输入状态,p1.1设为高电平输出,通过rt电阻对c1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测p1.2口状态,当p1.2口检测为高电平时,单片机计时器记录下从开始充电到p1.2口转变为高电平的时间t2。
     5。 从电容的电压公式:
     可以得到:t1/rk=t2/rt,即 rt=t2×rk/t1通过单片机计算得到热敏电阻rt的阻值。并通过查表法可以得到温度值。从上面所述可以看出,该测温电路的误差来源于这几个方面:单片机的定时器精度,rk电阻的精度,热敏电阻rt的精度,而与单片机的输出电压值、门嵌电压值、电容精度无关。因此,适当选取热敏电阻和精密电阻的精度,单片机的工作频率够高,就可以得到较好的测温精度。当单片机选用4m工作频率,rk、rt均为1%精度的电阻时,温度误差可以做到小于1℃。如果p1.2具有外部上升沿中断的功能,程序可以更简单,效果更好。 单片机工作的程序流程图如下:
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     作者:不详
     来源:不详---
    
    
    
     单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,在很多的电子产品中也用到了温度检测和温度控制,但那些温度检测与控制电路通常较复杂,成本也高,本文提供了一种低成本的利用单片机多余i/o口实现的温度检测电路,该电路非常简单,且易于实现,并且适用于几乎所有类型的单片机。其电路如下图所示:
    
     图中:p1.0、p1.1和p1.2是单片机的3个i/o脚;rk为100k的精密电阻;rt为100k-精度为1%的热敏电阻;r1为100ω的普通电阻;c1为0.1μ的瓷介电容。其工作原理为:1 先将p1.0、p1.1、p1.2都设为低电平输出,使c1放电至放完。
     2。将p1.1、p1.2设置为输入状态,p1.0设为高电平输出,通过rk电阻对c1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测p1.2口状态,当p1.2口检测为高电平时,即c1上的电压达到单片机高电平输入的门嵌电压时,单片机计时器记录下从开始充电到p1.2口转变为高电平的时间t1。
     3。 将p1.0、p1.1、p1.2都设为低电平输出,使c1放电至放完。
     4。再将p1.0、p1.2设置为输入状态,p1.1设为高电平输出,通过rt电阻对c1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测p1.2口状态,当p1.2口检测为高电平时,单片机计时器记录下从开始充电到p1.2口转变为高电平的时间t2。
     5。 从电容的电压公式:
     可以得到:t1/rk=t2/rt,即 rt=t2×rk/t1通过单片机计算得到热敏电阻rt的阻值。并通过查表法可以得到温度值。从上面所述可以看出,该测温电路的误差来源于这几个方面:单片机的定时器精度,rk电阻的精度,热敏电阻rt的精度,而与单片机的输出电压值、门嵌电压值、电容精度无关。因此,适当选取热敏电阻和精密电阻的精度,单片机的工作频率够高,就可以得到较好的测温精度。当单片机选用4m工作频率,rk、rt均为1%精度的电阻时,温度误差可以做到小于1℃。如果p1.2具有外部上升沿中断的功能,程序可以更简单,效果更好。 单片机工作的程序流程图如下:
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     作者:不详
     来源:不详---
    
    
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