用LM324等设计的低成本高精度温度测量电路
发布时间:2008/5/28 0:00:00 访问次数:2231
在现代工农业生产过程中,环境温度的测量和控制是极为普遍和重要的。为了提高生产效率,降低生产成本,寻求性能可*价格低廉,且应用广泛的元器件是生产过程的首选。本测量仪就是采用极为普遍的晶体管3dg6作为温度传感器,廉价的电压/频率转换器(v/f)lm331与at89c2051单片机组成的温度测量仪。它具有成本低,调校简便,自动补偿,测量精度高的特点。
半导体理论和实验证明,在 -50℃~+150℃ 的范围内,当发射结正偏时,不管集电结反偏还是零偏,在一定的集电极电流形式下,npn硅晶体管的基极-发射极正向电压ube随温度t的增加而减小。并有良好的线性关系,其电压温度系数约-2.1mv/℃。因此,晶体管3dg6不但可以作为通常的电子器件使用,而且也是一种价格低廉,取材方便,性能良好的温度传感器。
测量与放大电路
用3dg6作为温度传感器,lm324运算放大器构成的测量放大电路见图1。晶体管3dg6置于测温现场其接成基极与集电极短路即发射结正偏,集电结零偏作为二极管使用来用作温度传感器,电源通过电阻r1(100k)向3dg6提供约45ma的集电极电流。其ube连接到lm324的同相端,r1,r2,r3,r4均为普通金属膜电阻,选r2=r3则放大器输出u0≈2ube。本仪器用2片lm324可同时检测7路输入信号。
图1 测量放大电路
图2 检测与处理电路
检测与处理电路
检测与处理电路见图2。图2中4051为八选一模拟开关,其输入i0~i6为温度检测输入,i7为自动补偿输入。放大器lm324接成跟随放器,其输入为lm331芯片2引脚输出的vref电压。lm331为电压/频率转换器(v/f),其输出经74ls74分频后连到单片机at89c2051的p3.2端,由单片机检测脉冲宽度并通过运算得出对应温度值。at24c02为串行i2c总线eeprom电路,用来存放调校时两基准温度值所对应的脉冲宽度和lm331基准电压vref所对应的脉冲宽度。
电压/频率转换器lm331是单片集成v/f高精度电路,内部由开关电流源,输入比较器和单脉冲定时器等部分组成,配以必要的外接电阻和电容就组成基本的电压/频率转换器,当外接阻容元件一定时,lm331的输出频率与输入电压成正比关系。
图2中,单片机和at24c02的使用使得本测温仪具有调校简便和自动补偿功能。在调校时,先将3dg6置于0℃冰水混合物中,通过一定的操作,单片机将测的脉冲宽度t0记录下来并存于at24c02中。然后再将3dg6置于100℃的液体介质中,再通过一定的操作,单片机将测的脉冲宽度t100记录下来也存于at24c02中。在这两次测量中,单片机同时测量lm331的2引脚输出的基准电压vref经跟随器lm324和4051后,又送到lm331的7引脚由lm331将在当前电路参数条件下的vref所对应的脉冲宽度tref值也记录于at24c02中。
调校与自动补偿
由于f=1/t,则可得出每单位(0.1℃)温度的变化与脉冲宽度的关系。设当温度为t 时,测得的脉冲宽度为tt,只要单片机测到tt,就可通过计算得出温度值。而且通过这种方法进行测量,不需要调整放大器的放大倍数,也不需要调整lm331外接阻容器件参数,更不需要调整lm331的输入电压与输出频率的对应值。因此说本测温仪调校简便。频率不仅与输入电压有关,而且与lm331的外接阻容元件有关,因而lm331外接阻容元件的精度及参数的稳定性直接影响测量精度,另外测量精度还与运放的性能有关,为了克服这种对元件及运放要求高的缺点,本测温仪采用自动补偿。具体方法是利用lm331的2引脚输出的稳定基准电压经lm324跟随输出到4051的i7再经lm331将此电压转换为频率。由单片机测量出对应的脉冲宽度tvt,此脉冲宽度就是当前时刻所有电路参数所对应的值。因在调校时所有电路参数所对应的基准电压的脉冲宽度为tref。根据tref和tvt再修正调校时所测得的t100和t0
结语
本测温仪均采用普通器件,在不需要复杂调试的情况下,只需本仪器本身的操作按键和数码显示管就可进行调校(即标定)。具有低成本,测量精度高的特点。其测量精度经法定计量单位检测,在-15℃~100℃范围内的误差为±0.1℃。
在现代工农业生产过程中,环境温度的测量和控制是极为普遍和重要的。为了提高生产效率,降低生产成本,寻求性能可*价格低廉,且应用广泛的元器件是生产过程的首选。本测量仪就是采用极为普遍的晶体管3dg6作为温度传感器,廉价的电压/频率转换器(v/f)lm331与at89c2051单片机组成的温度测量仪。它具有成本低,调校简便,自动补偿,测量精度高的特点。
半导体理论和实验证明,在 -50℃~+150℃ 的范围内,当发射结正偏时,不管集电结反偏还是零偏,在一定的集电极电流形式下,npn硅晶体管的基极-发射极正向电压ube随温度t的增加而减小。并有良好的线性关系,其电压温度系数约-2.1mv/℃。因此,晶体管3dg6不但可以作为通常的电子器件使用,而且也是一种价格低廉,取材方便,性能良好的温度传感器。
测量与放大电路
用3dg6作为温度传感器,lm324运算放大器构成的测量放大电路见图1。晶体管3dg6置于测温现场其接成基极与集电极短路即发射结正偏,集电结零偏作为二极管使用来用作温度传感器,电源通过电阻r1(100k)向3dg6提供约45ma的集电极电流。其ube连接到lm324的同相端,r1,r2,r3,r4均为普通金属膜电阻,选r2=r3则放大器输出u0≈2ube。本仪器用2片lm324可同时检测7路输入信号。
图1 测量放大电路
图2 检测与处理电路
检测与处理电路
检测与处理电路见图2。图2中4051为八选一模拟开关,其输入i0~i6为温度检测输入,i7为自动补偿输入。放大器lm324接成跟随放器,其输入为lm331芯片2引脚输出的vref电压。lm331为电压/频率转换器(v/f),其输出经74ls74分频后连到单片机at89c2051的p3.2端,由单片机检测脉冲宽度并通过运算得出对应温度值。at24c02为串行i2c总线eeprom电路,用来存放调校时两基准温度值所对应的脉冲宽度和lm331基准电压vref所对应的脉冲宽度。
电压/频率转换器lm331是单片集成v/f高精度电路,内部由开关电流源,输入比较器和单脉冲定时器等部分组成,配以必要的外接电阻和电容就组成基本的电压/频率转换器,当外接阻容元件一定时,lm331的输出频率与输入电压成正比关系。
图2中,单片机和at24c02的使用使得本测温仪具有调校简便和自动补偿功能。在调校时,先将3dg6置于0℃冰水混合物中,通过一定的操作,单片机将测的脉冲宽度t0记录下来并存于at24c02中。然后再将3dg6置于100℃的液体介质中,再通过一定的操作,单片机将测的脉冲宽度t100记录下来也存于at24c02中。在这两次测量中,单片机同时测量lm331的2引脚输出的基准电压vref经跟随器lm324和4051后,又送到lm331的7引脚由lm331将在当前电路参数条件下的vref所对应的脉冲宽度tref值也记录于at24c02中。
调校与自动补偿
由于f=1/t,则可得出每单位(0.1℃)温度的变化与脉冲宽度的关系。设当温度为t 时,测得的脉冲宽度为tt,只要单片机测到tt,就可通过计算得出温度值。而且通过这种方法进行测量,不需要调整放大器的放大倍数,也不需要调整lm331外接阻容器件参数,更不需要调整lm331的输入电压与输出频率的对应值。因此说本测温仪调校简便。频率不仅与输入电压有关,而且与lm331的外接阻容元件有关,因而lm331外接阻容元件的精度及参数的稳定性直接影响测量精度,另外测量精度还与运放的性能有关,为了克服这种对元件及运放要求高的缺点,本测温仪采用自动补偿。具体方法是利用lm331的2引脚输出的稳定基准电压经lm324跟随输出到4051的i7再经lm331将此电压转换为频率。由单片机测量出对应的脉冲宽度tvt,此脉冲宽度就是当前时刻所有电路参数所对应的值。因在调校时所有电路参数所对应的基准电压的脉冲宽度为tref。根据tref和tvt再修正调校时所测得的t100和t0
结语
本测温仪均采用普通器件,在不需要复杂调试的情况下,只需本仪器本身的操作按键和数码显示管就可进行调校(即标定)。具有低成本,测量精度高的特点。其测量精度经法定计量单位检测,在-15℃~100℃范围内的误差为±0.1℃。
上一篇:论智能建筑中的电源质量要求
热门点击
- 10KV线路单相接地故障处理方法初探
- 常见连接器和插座介绍
- 用LM324等设计的低成本高精度温度测量电路
- 电池低电压指示及控制电路设计
- 集成电路中的MOS晶体管模型
- MOS管的阈值电压探讨
- 准同期并网控制电路
- 电流、磁力线方向演示器
- PN结耗尽区研究
- MOS晶体管的平方律转移特性
推荐技术资料
- Seeed Studio
- Seeed Studio绐我们的印象总是和绘画脱离不了... [详细]