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TB044
感应气流与PIC16C781
作者:
沃德·布朗
微芯片技术公司
R7是由R6加热。如果流动的空气冷却R6 ,量
的热量传递至R7被减小。的电阻
R 7下降到与温度。随着R7电阻下降,
R7两端的电压降也下降。运算放大器的输出
放成正比R7两端的电压。
当运算放大器输出低于VR ,中选择比较
器输出高电平。该PSMC响应高
比较器的输出由供给的驱动脉冲到Q1 ,
从而加热了R6 。 R6的温度上升
克服移动的空气的冷却效果,并且热是
转移至R7闭合回路。
该PSMC配置为脉冲跳跃。控制
回路产生脉冲,直到R7的温度,并
对应的电阻,足够高以禁用
脉冲驱动。驱动器的平衡时,该数
脉冲相匹配的加热要求,以保持电压
年龄在R 7等于在R6上的电压。
DAC的输出被用来调整平衡点
在静止空气中,通过改变R7上的偏差。在高偏置电平,
的热量较少,需要通过R 6至达到平衡
阻力位。在静止空气中较低的手段所需的加热
有大量的空间中的潜在驱动器
输出,但是这也意味着由于冷却变异少
因而低灵敏度。在低偏置电平,更热
由R7要求。大热指的冷却效果
荷兰国际集团是更大的,并反过来,更高的灵敏度。有一
限制到驱动器对R6 ,使得如果偏置电平
是足够低的平衡性和耐电压
不能获得。换言之,在低偏置电
有更好的灵敏度,但不头部空间的潜力
加热的车程。据经验确定一个好
当运算放大器输出为100 ,获得偏置点
毫伏下面的VR时,R6的加热被抑制。
被输送至R6的功率正比于
移动冷却空气的作用。这种权力是通过测量
计算的平均时间是R6的驱动程序启用。
该PIC16C781有一个积分计时器启用
输入(定时器1门) 。由PSMC输出连接到
Timer1门控输入,定时器将只在数
PSMC输出为低。平均PSMC驱动时间为阻止 -
通过清除定时器,然后用0来等待开采
固定期限和阅读定时器在该月底
期。由于门是真正的低,高数indi-
美食较少的功率被传递到R6 。
有10段LED条形图来显示相对
空气流动。该电路显示了如何开车10段
有五个输出。每个微控制器的输出连接到
两个段。当输出为高电平时,一个LED是
介绍
可编程开关模式控制器( PSMC )是
不只是用于开关电源。本技术
简要介绍了如何使用PIC16C781 PSMC中
与集成运算放大器的组合,
数字 - 模拟转换器(DAC ) ,以及门控定时器到
构建一个热操作的空气流量传感器与MIN-
imum外部元件。
工作原理
空气流由空气的冷却效果检测MOVE-
换货经过一个加热电阻。该电路原理图
如图1所示R5以及R7是薄膜铂
电阻温度检测器( RTD) 。这些都是
一个非常线性温度基本上热敏电阻
反应。流量传感器是由R6和R7组成。
在R7上的偏置有意设置的偏置以下
R5 。 R6和R7是热连接的,这样,当R 7是
由R6加热, R7的电阻增大。随着R7
阻力增大,电压R7两端还
增加,直到R5上的电压相匹配,在
而此时运放的输出将关闭亲
可编程开关模式控制器( PSMC ) ,并停止
加热R6 。随着流动的空气冷却R6 ,更多的权力
以加热的R6- R7对保持相同的所需
R7的电阻和电压。
环境温度变化条件的COM
由两个分压器R2- R5和R1 -R7补偿的。
R2和R5构成的运算放大器之间的分压器
输出运放反相输入端。同样, R1
和R7形成的可变之间的分压器
DAC基准和非反相运算放大器输入端。
由于R5和R7是相同的热电阻,电阻杂物 -
系统蒸发散由于自发热,以及变化的
环境条件,取消了在运算放大器的输入。
R 6的热量通过一个闭环组成的控制:
R7电压
运算放大器
比较
PSMC
R6驱动Q1
2002年Microchip的科技公司
DS91044A第1页
TB044
驱动。当输出为低时,其它LED的控制。
当输出为高阻态,无论是LED
驱动。
图1:
电路原理图,用于检测空气流PIC16C781
TP3
RB0
RB1
R1
100
K
RA0
+
RA1 OPA
-
RB3
R2
TP1
VR
+
-
国内
PIC16C781
示,以供参考
TIMER1
PSMC
T1G
RB7
PSMC1A
RB6
VR
DAC
C1
1000 pF的
再加
+5 V
DC
R6
51
R7
1
K
RTD
100
K
R5
1
K
RTD
CYNTEC零件编号SE102
TP2
R3
Q1
2N2222
D1
RA2
V
DD
RA6
C2
10
F
+
C3
0.1
F
1
+5 V
DC
RA7
R8
47
K
RB2
C6
RB4
RN1
0.1
F
RESET
SW
R9
470
2
7
8
3
4
17
18
5
RN2
条形图
RA0
RA1
RA2
RA3
RA4
MCLR
RA6
RA7
V
SS
RB0
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7
9
10
19
20
11
12
13
14
模拟和数字
理由连接
在单点
2.2
K
470
(
典型值
) +5 V
DC
+5 V
DC
PIC16C781
AV
DD
+5 V
DC
( ANALOG )
C4
0.1
F
+ C5
10
F
AV
SS
6
归零和校准
积分DAC使得R7的自动调零
偏置电流可能。而这个过程进行时,
传感器应在静止空气中(没有空气流)。一个LED
闪烁的校准功能于进度指示器。当
指示灯停止闪烁,空气流动,可以予以恢复,并测
surements可以开始。上电后的第一个任务
初始化校准使用的运算放大器的偏移
内置PIC16C781的运算放大器的校准工具。
经过运算放大器校准, DAC最初的设定
大约3.0伏的输出。该RTD温度
静置6秒,那么平均
PSMC驱动时间是使用定时器1和测量
Timer1门控输入。如果所测量的值在加
或减去预期的零的一个显示分辨率
值,则调零程序退出,并测量
换货和显示开始。如果测得的值是
的预期窗口的外面,将DAC调节
向上或向下,以补偿偏移和之后的
6秒建立时间,另一个测量
采取。此过程重复进行,直到所希望的R 7偏压
电平已被获得。
摘要
本技术简报演示了如何温度
导致毫差异的变化可以测
sured快速,准确地仅使用内置的
在PIC16C781的外设。这是第一次的
混合信号的PICmicro
微控制器与积分
DAC ,运算放大器,比较器, PSMC和
门控定时器输入其中,在和谐中使用时,应
这样的测量成为可能。
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从Microchip网站下载。
DS91044A第2页
2002年Microchip的科技公司
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边缘,需要使用Microchip产品中包含Microchip数据的操作规范以外的方式
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EE
L
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在U.S.A.等国家。
FilterLab设, microID , MXDEV , MXLAB , PICMASTER , SEEVAL
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美国,并保留所有权利。
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认证的全球总部,
设计和晶圆生产厂
钱德勒和亚利桑那州在1999年7月
和加州山景城2002年3月。
本公司的质量体系流程和
程序是QS -9000标准对其
的PICmicro
8位MCU ,K
EE
L
OQ
跳码
器件,串行EEPROM,单片机,
非易失性存储器和模拟产品。在
此外,为Microchip的质量体系
设计与制造的发展
系统通过了ISO 9001认证。
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3853
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