数控温度检测报警电路的设计讲解

上传人:我** 文档编号:112812179 上传时间:2019-11-07 格式:DOC 页数:21 大小:261KB
返回 下载 相关 举报
数控温度检测报警电路的设计讲解_第1页
第1页 / 共21页
数控温度检测报警电路的设计讲解_第2页
第2页 / 共21页
数控温度检测报警电路的设计讲解_第3页
第3页 / 共21页
数控温度检测报警电路的设计讲解_第4页
第4页 / 共21页
数控温度检测报警电路的设计讲解_第5页
第5页 / 共21页
点击查看更多>>
资源描述

《数控温度检测报警电路的设计讲解》由会员分享,可在线阅读,更多相关《数控温度检测报警电路的设计讲解(21页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、一、 设计任务与技术要求1. 测量温度范围为00C990C, 2. 手动设定任意所需温度基准,数字显示,增减可调,精度10C。3. 温度超过设定值时,产生报警信号,报警方式:声光报警。二、总体方案设计在本系统的总体设计中选择如图-1所示方案: D/A转换(放大)温度检测电压比较控制数字产生 声、光报警译码显示显示图-1总体设计方案原理方框图总体设计中的主要思想:温度传感选用高精度摄氏温度传感器LM35进行数据采集,DA转换部分使用集成芯片DAC0832;二进制到8421BCD码的转换用74LS192实现;显示译码部分用4513和七段数码管实现;温度控制范围设定采用数字设定方式,用十进制可逆计数

2、器74LS192;温度的判断比较通过数值比较器LM339实现。声光报警利用555定时器构成多谐振荡器组成。1.温度检测:温度传感器/温敏器件,将温度(物理量)转换成对应的电压(电量)。2.数字量产生:为了实现报警温度的数字控制,由数字产生电路产生预置报警温度所需的数字量(2位8421BCD码)。3. 译码、显示:选输入是8421码,译码输出的七段现实码的译码器,及LED数码管显示,将产生的数字量直接译码并以数码形式显示。4. D/A转换、放大:将数字量转换为模拟量(电压量)。5. 比较模块:将设定数字量所对应的电压量与检测温度对应的电压量比较经过电压比较器,输出高低电平指示信号,由此控制声光报

3、警模块,当检测温度达到或超过设定报警温度时即产生声光报警。6. 报警模块:不同检测温度经过电压比较器与所设温度对应的数字量,输出高低电平指示信号。当输入信号为低电平时,报警电路不工作。当有高电平信号输入时,多谐震荡电路开始工作。发光二级管点亮,并发出蜂鸣报警,即发生报警。三、单元电路设计及分析1.温度检测模块硬件组成:LM35温度传感器温度传感器是通过物体随温度变化而改变某种特性来间接测量的。不少材料、元件的特性都随温度的变化而变化,所以能作温度传感器的材料相当多。温度传感器随温度而引起物理参数变化的有:膨胀、电阻、电容、电动势、磁性能、频率、光学特性及热噪声等。a.方案的论证与选择 方案一:

4、采用二极管做温度传感器 晶体二极管或三极管的PN结的结电压是随温度而变化的。例如硅管的PN结的结电压在温度每升高1时,下降-2mV,利用这种特性,一般可以直接采用二极管(如玻璃封装的开关二极管1N4148)或采用硅三极管(可将集电极和基极短接)接成二极管来做PN结温度传感器。这种传感器有较好的线性,尺寸小,其热时间常数为0.22秒,灵敏度较高。测温范围为-50+150。同型号的二极管或三极管特性不完全相同,因此它们的互换性较差。方案二:用LM35做温度传感器 LM35是一种得到广泛使用的温度传感器。由于它采用内部补偿,所以输出可以从0开始。在上述电压范围以内,芯片从电源吸收的电流几乎是不变的(

5、约50A),所以芯片自身几乎没有散热的问题。这么小的电流也使得该芯片在某些应用中特别适合,比如在电池供电的场合中,输出可以由第三个引脚取出,根本无需校准。LM35具有以下特点:(1)工作电压:直流430V;(2)工作电流:小于133A(3)输出电压:+6V-1.0V(4)输出阻抗:1mA 负载时0.1;(5)精度:0.5精度(在+25时);(6)漏泄电流:小于60A;(7)比例因数:线性+10.0mV/;(8)非线性值:1/4;(9)校准方式:直接用摄氏温度校准;(10)封装:密封TO-46 晶体管封装或塑料TO-92 晶体管封装;(11)使用温度范围:-55+125额定范围b. 本课题选用L

6、M35用作温度检测元件。传感器电路采用核心部件是 LM35AH,供电电压为直流15V 时,工作电流为120mA,功耗极低,在全温度范围工作时,电流变化很小。电压输出采用差动信号方式,由2、3 引脚直接输出,电阻R 为18K 普通电阻,D1、D2 为1N4148。传感器电路原理如图-2。.采样值的准确量化是温控电路正常工作的关键,这里采用以下换算办法来进行量化。设经过信号调理后的电压为Ui,则Ui=(-10V,10V)已知10V 对应的温度为55,10V 对应的温度为125,易求得比例因数Kt0.111V/。Ui=-10V+温度为0时,T55(即相对于55的变化量)。图-2传感器电路原理图 Ui

7、 转换为数字量后,每个数字量对应电压值为4.883mV,(由12 位AD,满量程20V 可得),用Ks 表示。可求得数字量变化与温度变化的对应关系:(0.111V/)/(4.883mV/数字量)22.73 数字量/当0时,AD 输出的数字量D0 = 0+5522.73 数字量/125004E2H。最后可以得到,U=0.01t2. 数字量产生与译码显示模块 硬件组成本电路包括两片74LS192可逆计数器,CC4513共阴七段码显示器,组成一个2位数码显示电路及由两片AD7533实现D/A转换,还有LM324集成运算放大器,74LS00与非门。 (1) 译码显示部分由两个74LS192产生从0-9

8、9的十进制数字量,74LS192的逻辑图及引脚图如图-5,75LS192是同步十进制可逆计数器,具有双时钟输入,挺尸具有清零、置数功能。如图-6接线通过控制CPu和CPd实现了两位十进制可加可减计数功能,经译码后可实现与温度显示值的一一对应。图-5:/PL为置数端,CPu为加计数端,CPd为减计数端,/TCu为非同步进位输出端,/TCd为非同步借位输出端,P0、P1、P2、P3为计数器输入端,MR为清除端,Q0、Q1、Q2、Q3为数据输出端。Q0Q1Q2Q3 /BO /CO D0 D1 D2 D3CR CPu/LD CPd74LS19274LS192Vcc D0 CR /BO /CO /LD

9、D2 D3 D1 Q1 Q0 CPDCPUQ2 Q3 GND74LS192图-5 74LS192的引脚及逻辑图Q0Q1Q2Q3 /BO /CO D0 D1 D2 D3CR CPu/LD CPd74LS192Q0Q1Q2Q3 /BO /CO D0 D1 D2 D3CR CPu/LD CPd74LS1921图-6译码显示部分可采用CC4513七段显示译码器,由于74LS192输出有效电平为高电平,此处采用驱动共阴极结构的显示器(LED)。在应用过程中,为了使电路能够正常工作,一般要对显示器采取限流保护措施。电路接线如图-7。 图-7CC4513CC4513(2) D/A转换、放大采用集成芯片DAC

10、0832作为数模转换芯片,DAC0832是单片高速8位逐次比较型D/A转换器,其引脚与工作原理图如图-8。具有外接元件少,功耗低,精度高等特点, D/A转换结果采用电流形式输出。若需要相应的模拟电压信号,可通过一个高输入阻抗的线性运算放大器实现。运放的反馈电阻可通过9号端端引用片内固有电阻,也可外接。图-8DAC0832引脚功能;DI0DI7:数据输入线。 ILE:数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效。 CS:片选信号输入线,低电平有效。 WR1:为输入寄存器的写选通信号。 XFER:数据传送控制信号输入线,低电平有效。 WR2:为DAC寄存器写选通输入线。 Iout1:电流输出线。当输入全

11、为1时Iout1最大。 Iout2: 电流输出线。其值与Iout1之和为一常数。 Rfb:反馈信号输入线,芯片内部有反馈电阻. Vcc:电源输入线 (+5v+15v) Vref:基准电压输入线 (-10v+10v) AGND:模拟地,摸拟信号和基准电源的参考地. DGND:数字地,两种地线在基准电源处共地比较好. DAC0832输出的是电流,一般要求输出是电压,所以还必须经过一个外接的运算放大器转换成电压。实验线路如图-9所示。 LM324-+图-93.比较模块硬件组成: LM339LM339引脚与功能简介 LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典

12、型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为1V-18V;3)对比较信号源的内阻限制较宽;4)共模范围很大,为0(Ucc-1.5V)Vo;5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;6)输出端电位可灵活方便地选用。图-10LM339集成块采用C-14型封装,图-10为外型及管脚排列图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。LM339类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一

13、个称为反相输入端,用“-”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。当“+”端电压高于“-”端时,输出端输出高电位。当“-”端电压高于“+”端时,输出端输出低电位。两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截

14、止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。 VCC本次课程设计采用如下接线原理:10K5.1KLM33910K图-114. 声光报警模块硬件组成本电路包括555定时器、蜂鸣器、发光二极管等其它电子原件。 555定时器是中规模集成电路,利用 它可以方便的构成脉冲产生电路。利用这一点可将其利用在本课题的报 警发生电路中。 555的引脚图如图-12所示。 图-12表一 555定时器功能表输 入输 出UI1UI2RDU0V状态XX00导通2/3VCC1/3VCC10导通2/3VCC1/3VCC11截止1/3VCC1不变不变报警电路原理图如图-13 所示,由555定时器组成的多谐振荡电路所构成的报警电路。多谐振荡环节,电源通过两个电阻对电容充电,当电容两端电压冲至2/3Ucc时,输出U0跳低电平,D脚导通,电容通过电阻放电,当放至小于1/3Uo时,输出又跳高电平。如此循环往复形成多谐振荡。此报警电路通过/R端控制555定时器的工作与否,

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 大学课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号