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时间:2020-05-06
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1、热敏电阻温度测量电路下图是温度在0~50℃范围的测量电路。当温度为0℃时输出电压是0V,温度为50℃时是5V。他可以与电压表链接来测量温度,也可以连接AD转换器变换为数字量,利用计算机之类进行测量。1、工作原理该电路由检测温度的热敏电阻和1个运算放大器电路,以及将0~50℃的温度信息变换为0~5V电压的2个运算放大器电路构成。热敏电阻检测温度时,利用热敏电阻R与电阻R分压后的电压作为检测电TH3压进行处理,在这里是利用运算放大器OP的电压跟随器电路提取的。输出电压1的极性为正,随着温度的上升,热敏电阻的电阻值降低,所以输出电压也下降。检出的信号加在OP和电阻R~R构成
2、的差动放大电路的正输入端上,而147加在负输入端上的是由R、R、VR对5V分压后的电压,这部分是电压调整电891路,可以在温度为0℃时将OP的输出电压调整为0V,这样就可以输出与温度上1升成比例的负电压。OP的输出加在由OP构成的反转放大电路上被放大,放大倍数为—23(RVR)/R倍。调整VR可以使温度达50℃时OP的输出电压为+5V。1121023通过调整VR和VR,可以在0℃时得到0V的输出电压,50℃时得到5V的12输出电压,使输出电压与温度成比例。2、设计(1)温度测量范围以及输出电压、电源电压的确定:设定温度测量范围为0~50℃,这时的输出电压是0~5V。
3、电路使用的电源为15V,基准电压为5V。(2)热敏电阻和运算放大器的选定:这里使用NTC型热敏电阻,选用25℃的电阻值为10KΩ,误差在1%以内的NTH4G39A103F02型,这种热敏电阻的常数为B=3900。(3)补偿电阻R的确定:电阻R的作用是当热敏电阻的温度变化时,将相对33应的输出电压的变化线性化。设线性化的温度范围是0~50℃,,那么补偿电阻R3可由下式求得:R(RR)2RRX0101R7.566k3RR2R01X(4)电阻R、R、电容器C的确定:这是给热敏电阻提供电压的分压电阻,121这个电压是通过电阻R和R将5V电压分压而得到的。12
4、在设定热敏电阻电路的分压时,要考虑如何避免自加热的影响,根据耗散常数(mW/℃)来判断,这里的电路电压应为0.5V。设定时要使R的值比RR的值小很多,这里取为68Ω。然后决定电2TH3阻R的值,使得能够获得合适的热敏电阻电路的电压:1热敏电阻电路=R/(RR)×电源电压212因此R可以由下式计算出:1R=11×R=620Ω16电容器C的作用是除去电源电路的噪声,这里选用容量0.1F,耐压35V1的陶瓷电容器。(5)电阻R~R的确定:这些电阻的作用是使运算放大器OP作为差动放472大器工作,这里设定差动放大器的增益为1倍,所以各阻值都相同,均取10kΩ。(6)电阻
5、R、R、VR的确定:它们的作用是当温度为0℃时所提供的电压891能够使OP的输出电压为0V,当0℃时,OP的输出电压是0.403V。利用VR为211100Ω.R和R可以通过求解下面联立方程式计算出:89R950.2RVRR819RVR9150.6RVRR819(7)电阻R、R、VR的确定:这些电阻与运算放大器OP一起构成反转101123放大电路,这部分的作用是将50℃时OP的输出电压放大到5V。2根据热敏电阻的特性,50℃时OP的输出电压约为—2.4V,将它放大很2多,这里取R=10kΩ。10另外,在确定电阻值时应该确保能够将—2.2~—2.6V的输
6、出电压放大到+5V,就是说能够获得—2.3~—1.9倍的增益。所以R和VR应该满足下112面的方程式:RVR1122.3R10R111.9R10这里取R=18kΩ、VR=5kΩ。112(8)电源电路旁路电容C~C的确定:电容器C~C的作用是除去电源电2626路的噪声以及布线上产生的电感的影响,这里选用容量0.1F,耐压35V的陶瓷电容器。(9)VR、VR的调整:首先调整可变电阻使RVR的值为最大,然后再12112在温度为0℃时,调整VR使OP的输出电压为0V,最后在温度为50℃时,调整23VR使OP的输出电压为+5V。23(10)这样调整的结果就可以得到与温
7、度成正比例的输出。3、原理图
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