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时间:2018-01-18
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1、创新设计与实践课程设计题目:设计K型热电偶测温电路院系名称:专业班级:学生姓名:学号:指导教师:设计时间:成绩:指导老师签名:日期:第16页摘要:K型热电偶作为一种温度传感器,通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用,可以直接测量各种生产中从0℃到1300℃范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。基于热电偶的温度测试仪,该仪器是以AT89C51单片机为核心,由AD590集成温度传感器测量冷端温度T0,由热电偶测量热端温度T,该热电偶采用K型热电偶(镍铬-镍硅热电偶)。它们分别经过I/V转换和线性放大,分时进行A/D转换,转换后的数字信号送入AT89C51单片机,经单片
2、机运算处理,转换成ROM地址,再通过二次查表法计算出实际温度值,此值送4位共阴极LED数码管显示。该热电偶测温仪的软件用C语言编写,采用模块化结构设计。关键词:热电偶,冷端温度补偿,89C51单片机,ADC0809,第16页1单元模块设计为使该模块化热电偶测温系统具有更加方便和灵活性,我们对系统的硬件做了精心设计。硬件电路包括冷端采集和补偿电路模块、热端放大电路模块、单片机模块,A/D转换模块,LED显示模块等。1.1冷端采集和补偿电路模块冷端采集和补偿电路运用AD590温度传感器采集冷端温度,并连接补偿电路进行温度补偿,如图1.1图1.1冷端采集和补偿电路1.1.1AD59
3、0介绍AD590是美国模拟器件公司生产的恒流源式模拟集成温度传感器,它兼有集成恒流源和温度传感器的特点,具有测量温度误差小,动态阻抗高,响应速度快,传输距离远,体积小,微功耗等优点,适合远距离测温,控温,不需要线性校准的特点。其性能特点:AD590属于采用激光修正的精密集成温度传感器。其内部电路见图3.1所示。芯片中的R1和R2是采用激光修正的校准电阻,它能使+25℃下的输出电流恰好微298.2uA。首先有晶体管VT8和VT11产生与热力学温度成正比的电压信号。,在通过R5,R6把电压信号转换微电流信号,为保证有良好的温度特性,R5,R6的电阻温度系数应非常小,这里采用激光修
4、正的SiCr薄模电阻,其电阻温度系数低,VT10的集电极电流能够跟随VT9和VT11的集电极电流的变化,使总电流达到额定值。R5和R6也需要在25℃第16页的标准温度下校准。 AD590等效于一个高阻抗的恒流源,其输出阻抗>10M,能大大减小因电源电压波动而产生的测量误差,例如,当电源电压从5V变化到10V时,所引起的电流最大变化量仅为1uA,等价于1℃的测温误差。AD590的工作电压为+4~30V,测温范围是-55~+150℃,对应于热力学温度T每变化1K,输出电流就变化1uA.其输出电流Io(uA)与热力学温度T(K)严格成正比。电流温度系数K1的表达式为:K1=㏑8(3
5、.2)外部存储器电路JTAG接口GPIO接口CAN总线接口电源电路RS232串口RTL8019AS以太网接口电路LPC2290(ARM7TDMI-S)I2C总线矩阵键盘电路彩色液晶屏图1.1AD590内部电路因此,输出电流的微安数就代表着被测量温度的热力学温度值。热力学温标(K)与摄氏温标(℃)的换算关系如式3所示:T(℃)=T(K)-273.15(3.3)1.1.2冷端采集和补偿电路分析AD590只需单电源工作,抗干扰能力强,要求的功率很低。输出电流值是以绝对温度零度(-273℃)为基准,每增加1℃,它会增加1μA输出电流,因此在室温25℃时,其输出电流Iout=(273+
6、25)=298μA。接着补偿电路进行工作。1、AD590的输出电流I=(273+T)μA(T为摄氏温度),因此测量的电压V为(273+T)μA×10K=(2.73+T/100)V。为了将电压测量出来又务须使输出电流I不分流出来,我们使用电压跟随器其输出电压V2等于输入电压V。 2、由于一般电源供应教多器件之后,电源是带杂波的,因此我们使用齐纳二极管作为稳压元件,再利用可变电阻分压,其输出电压V1需调整至2.73V。3、接下来我们使用差动放大器其输出Vo为(100K/10K)×(V2-V1)=T/10,如果现在为摄氏28℃,输出电压为2.8V,输出电压接AD转换器,那么AD转换
7、输出的数字量就和摄氏温度成线形比例关系。注意事项: 1、Vo的值为Io乘上10K,以室温25℃而言,输出值为10K×298μA=2.98V 2、测量Vo时,不可分出任何电流,否则测量值会不准。 第16页1.2热端放大电路模块图1.2热端放大调理电路热电偶的热端放大电路如图1.2所示。热电偶的热端接入到INP口,然后进行一系列的调试放大。本系统应用K型热电偶,导热系数测定过程中通常温度范围小于100℃,为保证测量精度,热电偶线性化软件我们每隔5℃分一段,并且精确到小数点后两位。硬件调理电路截取
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