三位半数字显示温度计课程设计

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1、目 录一设计任务与要求二设计方案及比较三系统设计总体思路四系统原理框图及工作原理分析五组成电路主要器件的参数,工作原理、外形图及选择六电路原理图七产品制作及调试八实验结果与数据处理九结论(设计与分析)十心得体会一设计任务与要求设计任务:3 位半数字显示温度计(一) 训练目的1、熟悉温度传感器、A/D 转换器、LED 或 LCD 液晶显示器、数码显示器的原理和特点,掌握其实际应用的工作原理与方法。2、加深对模/数转换工作原理的理解,巩固相关的理论知识。3、在熟悉数字显示温度计的电路组成与工作原理,掌握相关芯片的作用与使用基础上,培养设计、制作、调试电路等一系列工程设计的能力。4掌握相关 IC 的

2、性能参数及使用方法。培养综合运用模电、数电、传感器等理论知识为实际电路设计的应用能力。(二)预习要求与参考、收集相关信息1认真预习有关数字显示温度计设计、构成等方面的知识;熟悉数字显示温度计的基本结构原理,掌握相关芯片的性能参数及使用方法。2参考高频电子电路 、 数字电子技术 、 模拟电子技术 、 集成电路大全传感器技术等书。(三)设计要求和设计指标设计任务:采用温度传感器 LM35, 位 A/D 转换器、数码或液晶显示器设计一个日常温度数字温度计。产品指标及技术要求:温度显示范围:045;数字显示分辨率:0.1;213精度误差0.5;电路工作电源可在 59V 范围内工作. 参考芯片: 3 位

3、半 A/D 转换器:CC7106/ CC7107 、CC7126/ CC7127温度传感器:LM35LCD 显示器:数码显示管:共阳或共阴极(二)实验测试要求1测温度传感器输出曲线,即 V/曲线;2调整电路的参数以及参考电压;3用示波器测量 A/D 转换器的 BP、POL 管脚波形及输出驱动波形;4记录 Vin 与显示的数值关系;二设计方案及比较(一)设计方案1.方案一:基于 LM35 和 ICL7107 的数字显示温度计2.方案二:基于单片机的数字显示温度计(二)方案比较方案一的设计思路清晰、原理简单,容易实现。而由于现阶段对单片机的知识掌握不多,用方案二实现有一定的难度,所以选择方案一更合

4、适,也更好实现。三系统设计总体思路1.数字温度计电路原理系统方框图,如图 温度采集 电压放大 AD 转换数码管驱动温度显示电路原理系统方框图通过温度传感器 LM35 采集到温度信号,经过整形电路送到 A/D 转换器,然后通过译码器驱动数码管显示温度。ICL7107 集 A/D 转换和译码器于一体,可以直接驱动数码管,省去了译码器的接线,使电路精简了不少,而且成本也不是很高。ICL7107 只需要很少的外部元件就可以精确测量 0 到 200mv 电压,LM35 本身就可以将温度线性转换成电压输出。综上所述,采用 LM35 采集信号,用 ICL7107 驱动数码管实现信号的显示。四系统原理框图及工

5、作原理分析(一)数字温度计电路原理(系统)框图及工作原理1. 数字温度计电路原理(系统)框图温度传感器 双积分A/D 转换电路计数器 锁存器 译码器 驱动电路控制逻辑电路4 分频电路LED 或LCD 显示器振荡器A/D 转换电路模拟部分 数字部分 显示部分电路的组成:温度传感器、A/D 转换器和 LED 显示器2工作原理:温度传感器将感受到外界的温度经传感器内部电路处理后输出一个与外界摄氏温度成线性比例的电压信号。此信号差动输入到 A/D 转换器,A/D 转换器的双积分器输出信号通过控制逻辑电路向数据锁存器发出一个锁存信号,锁存器将计数器的数据锁存并经译码驱动电路驱动 LED 工作,显示感应的

6、温度数值。五组成电路主要器件的参数,工作原理、外形图及选择1温度传感器(1).温度传感器的类型及选择在自动控制、机电整合的应用中,温度的测量为常见的需求,感测温度的产品有多种类型,依特性可概分为膨胀变化型、颜色变化型、电阻变化型、电流变化型、电压变化型、频率变化型等,常用的有热敏电阻、热电偶、热电阻、双金属片传感器、集成温度传感器。集成温度传感器是将传感器、信号处理电路集成一体,因而极大地提高了它得性能。它具有测温精度高、线性优良、体积小、稳定性好、输出信号大、热容量小等优点而广泛被应用。集成温度传感器按输出形式可分为电压型和电流型。常见的电压变化型的温度传感器有 LM35、LM335 ,其不

7、同点为 LM35 之输出电压是与摄氏温标呈线性关係,而 LM335 则是与凯氏温标呈线性关系。由于摄氏温标较常使用,因此选用 LM35 做介绍。 (2).LM35 集成温度传感器a .LM35 内部结构及原理LM35 是由 National Semiconductor 所生产的温度感测器,其输出电压与摄氏温标呈线性关係,转换公式如式下式,0C 时输出为 0V,每升高 1C,输出电压增加 10mV。LM35 有多种不同封装型式,外观如图 1 所示。在常温下,LM35 不需要额外的校准处理即可达到 1/4C 的准确率。其电源供应模式有单电源与正负双电源两种,其引脚如图 2 所示,正负双电源的供电模

8、式可提供负温度的量测;两种接法的静默电流-温度关系如图 3 所示,单电源模式在 25C 下静默电流约50A,非常省电。 图 1:LM35 封装及引脚排列b. LM35 的主要参数工作电压:直流 430V; 工作电流:小于 133A 输出电压: +6V-1.0V 适合于远程应用 输出阻抗: 1mA 负载时 0.1; 精度:0.5 精度(在+25时); 漏泄电流:小于 60A; 比例因数:线性 +10.0mV/; 非线性值: 1/4; 自热效应:小于 0.08校准方式:直接用摄氏温度校准; 封装:密封 TO-46 晶体管封装或塑料 TO-92 晶体管封装; 使用温度范围: -55+150额定范围。

9、LM35 应用范围于温度探头电子式直读温度计,汽车自动检测线上的温度测量。一些数字万用表具有温度检测功能,狭小空间工业设备测温和控制。 冷冻库,粮仓,机房电缆线槽等测温和控制领域。2. A/D 转换器 模数转换电路的作用是将输入连续变化的模拟信号变换为与其成正比的数字量信号输出。在进行模数(即 AD)转换时,通常按取样、保持、量化、编码四个步骤进行。 较常见和使用较多、市面上易找的有双积分型 AD 转换器。(1).双积分型 AD 转换器的优点:转换精度高,成本低;转换精度与积分电阻,积分电容的精度无关。转换器精度与时钟频率的漂移无关;(表明其时钟振荡器不一定采用价格较贵的石英晶体,使用普通的R

10、、C 已满足要求)抗干扰能力强;外围电路简单。(2).影响精度的因素:积分电容 CINT 和自动稳零电容 CAz 的介质损耗小聚丙乙烯电容, (电容的类型较重要)A/D 转换的基准电源的变化直接影响转换精度(芯片内部的基准电压源一般受温度的影响较大,当精度要求较高时,应采用外接基准电压源)(3).根据设计任务,选用 3.5 位双积分型 AD 转换器.。3.5 位双积分型 AD转换器具有大规模集成的优点,其内部包含有模拟电路,数字电路和控制逻辑电路。它只需要小量外围 R、C 元件就可完成 A/D 转换的工作。(4).ICL7107 的介绍ICL7107 的特点: ICL7107 是 31/2位双

11、积分型 A/D 转换器,属于 CMoS 大规模集成电路,它的最大显示值为士 1999,最小分辨率为 100uV,转换精度为 0.05 士 1 个字。、 能直接驱动共阳极 LED 数码管,不需要另加驱动器件,使整机线路简化,采用士 5V 两组电源供电,并将第 21 脚的 GND 接第 30 脚的 IN 。 在芯片内部从 V+与 COM 之间有一个稳定性很高的 2.8V 基准电源,通过电阻 分压器可获得所需的基准电压 VREF 。 能通过内部的模拟开关实现自动调零和自动极性显示功能。 输入阻抗高,对输入信号无衰减作用。 整机组装方便,无需外加有源器件,配上电阻、电容和 LED 共阳极数码管,就能构

12、成一只直流数字电压表头。 噪音低,温漂小,具有良好的可靠性,寿命长。 芯片本身功耗小于 15mw(不包括 LED)。 不设有一专门的小数点驱动信号。使用时可将 LED 共阳极数数码管公共阳极接 V+. 可以方便的进行功能检查。ICL7107 转化器原理图如下图所示。其中计数器对反向积分过程的时钟脉冲进行计数。控制逻辑包括分频器、译码器、相位驱动器、控制器和锁存器。驱动器是将译码器输出对应于共阳极数码管七段笔画的逻辑电平变成驱动相应笔画的方波。ICL7107 原理图:控制器的作用有三个:第一,识别积分器的工作状态,适时发出控制信号,使各模拟开关接通或断开,A/D 转换器能循环进行。第二,识别输入

13、电压极性,控制 LED 数码管的负号显示。第三,当输入电压超量限时发出溢出信号,使千位显示“1 ,其余码全部熄灭。锁存器用来存放 A/D 转换的结果,锁存器的输出经译码器后驱动 LED 。它的每个测量周期自动调零(AZ) 、信号积分(INT)和反向积分(DE)三个阶段。双积分型 A/D 转换器的电压波形图如下图所示双积分型 A/D 转换器的电压波形图ICL7107AD 转换器的管脚排列及其各管脚功能如图所示。ICL7107AD 转换器引脚图(2) ICL7107 引脚功能V和 V-分别为电源的正极和负极。au-gu,aT-gT,aH-gH:分别为个位、十位、百位笔画的驱动信号,依次接个位、十位

14、、百位 LED 显示器的相应笔画电极。Bck:千位笔画驱动信号。接千位 LEO 显示器的相应的笔画电极。PM:液晶显示器背面公共电极的驱动端,简称背电极。Oscl-OSc3 :时钟振荡器的引出端,外接阻容或石英晶体组成的振荡器。第 38脚至第 40 脚电容量的选择是根据下列公式来决定:Fosl = 0.45/RCCOM :模拟信号公共端,简称“模拟地”,使 用时一般与输入信号的负端以及基准电压的负极相连。TEST :测试端,该端经过 500 欧姆电阻接至逻辑电路的公共地,故也称“逻辑地”或“数字地”。VREF VREF- :基准电压正负端。CREF:外接基准电容端。INT:27 是一个积分电容

15、器,必须选择温度系数小不致使积分器的输入电压产生漂移现象的元件IN和 IN- :模拟量输入端,分别接输入信号的正端和负端。AZ:积分器和比较器的反向输入端,接自动调零电容 CAz 。如果应用在 200mV满刻度的场合是使用 0.47F,而 2V 满刻度是 0.047F。BUF:缓冲放大器输出端,接积分电阻 Rint。其输出级的无功电流( idling current )是 100A,而缓冲器与积分器能够供给 20A 的驱动电流,从此脚接一个 Rint 至积分电容器,其值在满刻度 200mV 时选用 47K,而 2V 满刻度则使用 470K。 ICL7107 是集 A/D 转换和译码器为一体的芯片,而且这芯片能够驱动三个数码管工作而不需要更多的译码器,这给我们连接电路或者分析电路提供了一定的方便。ICL7107 芯片的管脚比较多,每一个管脚所代表的功能也各不相同,能够组成各种电路,比如说有积分电路。这要求我们在接电路时要小心,不能出现错误。3.数码管在本次设计当中,由于 ICL7107 的特点,它只能驱动共阳极数码管,故我们要选用共阳极七段数码管。在连接数码管时,我们要注意数码管各个管脚所对应的字母,不能接错或接漏,而且在管脚之前要接上电阻,以免烧坏芯片和数码管。LED 数码管中各段发光二极管的伏安特性和普通二极管类似,只是正向压降较大,正向电阻也较大

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