重要数字温度计设计和报告

上传人:工**** 文档编号:465893939 上传时间:2023-10-05 格式:DOC 页数:13 大小:123.52KB
返回 下载 相关 举报
重要数字温度计设计和报告_第1页
第1页 / 共13页
重要数字温度计设计和报告_第2页
第2页 / 共13页
重要数字温度计设计和报告_第3页
第3页 / 共13页
重要数字温度计设计和报告_第4页
第4页 / 共13页
重要数字温度计设计和报告_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《重要数字温度计设计和报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重要数字温度计设计和报告(13页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、铂电阻数显温度计研制 摘要:温度是过程检测与控制中的重要参量,在要求对温度进行精确测量和控制的条件下,铂热电阻是一种应用广泛的温度传感器,它具有体积小、准确度高、测温范围宽、稳定性好、正的温度系数等特点。 关键词:传感器 数字控制 温度计 MC14433 A/D引言随着人们生活水平的不断提高,数字化无疑是人们追求的目标之一,它所给人带来的方便也是不可否定的,其中数字温度计就是一个典型的例子,但人们对它的要求越来越高,要为现代人工作、科研、生活、提供更好的更方便的设施就需要一切向着数字化控制,智能化控制方向发展。本设计所介绍的数字温度计与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围较广,测温准确,其

2、输出温度采用数字显示等特点,该设计采用Motorola公司的MC14433作为A/D转换核心,测温传感器使用铂电阻,一个译码器就能驱动4只共阴极LED数码管,实现温度显示,就能准确达到要求。一、设计题目n 铂电阻数显温度计研制二、功能分析、设计铂电阻数显温度计顾名思义就是靠铂电阻来采集温度并实现数字显示的一种温度计,其利用金属铂的电阻随温度单值变化的规律来测量温度。此中关键在与采集的信号如何实现数字化显示,所以实现了数字化显示也就达到了本次设计的目的,铂电阻采集的仅仅是一个模拟量,所以就需要进行模数转换。转换后的已经是数字量,此时便可送入数字显示器,显示现在我们最常用的就是LED和LCD显示。

3、最终要结果就是,铂电阻测到得温度要数字化显示出来,铂电阻变化所需的温度可以通过实验室中试验箱的白炽灯来改变,同时试验箱上还有一支温度计来比照所测的温度是否精确。Pt100温度传感器的主要技术参数理论上测量范围为:-200+850。 三、电路方案设计论证 由于研制项目中铂电阻这个关键字的限制,使得在测温方面没有什么更多的选择,所以方案主要围绕处理及显示展开。下面是具体的方案:方案一利用铂热电阻的感温效应,将随被测温度变化的电压或电流采集过来,进行A/D转换后,选用AT89C51型单片机作为主控制器件进行数据的处理,在显示电路上,就可以将被测温度显示出来,这种设计需要用到A/D转换电路,通过4位共

4、阳极LED数码管并口传送数据,实现温度显示。此外在外加的报警电路方面控制也比较方便。主 控 制 器LED显 示温 度 传 感 器复位时钟振荡报警电路 图1 方案一设计框图方案二利用铂电阻探测温度,进行A/D转换,采用Motorola公司生产的A/D转换器MC14433为核心,其集成了双积分式A/D转换器所有的CMOS模拟电路和数字电路。具有外接元件少,输入阻抗高,功耗低,电源电压范围宽,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能,只要外接少量的阻容件即可构成一个完整的A/D转换器,装换后的信号直接采用译码器送给LED显示,省去中间的很多麻烦,可直接得到结果。同样采用并行输出,而4只共阴极

5、LED由反相驱动器驱动。 图2 方案二设计框图温度是过程检测与控制中的重要参量,对温度测量和控制的技术也是比较成熟的了,以上两个方案都是在现实生活中应用比较广泛的,可行性是毋庸置疑的了。但比较起来各有长短,前者在控制方面比较优势,硬件实现方面较方案二要简单一些,程序的编写也不复杂。后者属于直接型的,从探测到转换再到译码显示都做到了最简洁,如果从经济方面来看也属实惠型了,但是在实现功能方面是完全可以的,所以我选择的是第二方案,简洁、实惠、能完全实现功能是考虑的主要方面。四、具体电路设计1、总体设计框图铂电阻数显温度计的总体设计框图如图3所示,分别由MC14433进行A/D转换,温度传感器用铂电阻

6、,4511进行译码,用4位LED数码管实现温度显示。铂电阻温度传感器A/D转换译码器LED显示 图3、总体设计框图 2、温度传感器如图所示的电路中,电阻R1-R3二极管,三极管,铂电阻构成温度传感器电路。其中,铂电阻作为测温探头,R1-R3、VD3、V1构成恒流源电路,给测温探头提供恒定的正向电流。 常用的铂电阻有两种,一种是是PT100型,一种是PT1000,PT100表示在0时电阻位100欧,PT100的灵敏度可表示为欧姆/Pt100 温度传感器为正温度系数热敏电阻传感器,主要技术参数如下: 测量范围:-200+850; 允许偏差值:A 级(0.150.002t), B 级(0.300.0

7、05t); 最小置入深度:热电阻的最小置入深度200mm; 允通电流 5mA。 另外,Pt100 温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。铂热电阻的线性较好,在0100 摄氏度之间变化时,最大非线性偏差小于0.5 摄氏度。3、A/D转换电路测量探头把待测温度转换为相应的电压后,因为要实现温度的数字显示,就必须有模数转换。在本电路中,是以Motorola公司生产的A/D转换器MC14433为核心。MC14433是美国Motorola公司推出的单片3 1/2位A/D转换器,其中集成了双积分式A/D转换器所有的CMOS模拟电路和数字电路。具有外接元件少,输入阻抗高,功耗低,电源电压

8、范围宽,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能,只要外接少量的阻容件即可构成一个完整的A/D转换器,其主要功能特性如下: 精度:读数的0.05%1字n 模拟电压输入量程:1.999V和199.9mV两档n 转换速率:2-25次/sn 输入阻抗:大于1000Mn 电源电压:4.8V8Vn 功耗:8mW(5V电源电压时,典型值)采用字位动态扫描BCD码输出方式,即千、百、十、个位BCD码分时在Q0Q3轮流输出,同时在DS1DS4端输出同步字位选通脉冲,很方便实现LED的动态显示。MC14433的引脚说明: 1.Pin1(VAG)模拟地,为高科技阻输入端,被测电压和基准电压的接入地。 2.

9、Pin2(VR)基准电压,此引脚为外接基准电压的输入端。MC14433只要一个正基准电压即可测量正、负极性的电压。此外,VR端只要加上一个大于5个时钟周期的负脉冲(VR),就能够复为至转换周期的起始点。3.Pin3(Vx)被测电压的输入端,MC14433属于双积分型A/D转换器,因而被测电压与基准电压有以下关系:因此,满量程的Vx=VR。当满量程选为1.999V,VR可取2.000V,而当满量程为199.9mV时,VR取200.0mV,在实际的应用电路中,根据需要,VR值可在200mV2.000V之间选取。 4.Pin4-Pin6(R1/C1,C1)外接积分元件端。次三个引脚外接积分电阻和电容

10、,积分电容一般选0.1uF聚脂薄膜电容,如果需每秒转换4次,时钟频率选为66kHz,在2.000V满量程时,电阻R1约为470k,而满量程为200mV时,R1取27k。 5.Pin7、Pin8(C01、C02)外接失调补偿电容端,电容一般也选0.1uF聚脂薄膜电容 6.Pin9(DU)更新显示控制端,此引脚用来控制转换结果的输出。如果在积分器反向积分周期之前,DU端输入一个正跳变脉冲,该转换周期所得到的结果将被送入输出锁存器,经多路开关选择后输出。否则继续输出上一个转换周期所测量的数据。这个作用可用于保存测量数据,若不需要保存数据而是直接输出测量数据,将DU端与EOC引脚直接短接即可。 7.P

11、in10、Pin11(CLK1、CLK0)时钟外接元件端,MC14433内置了时钟振荡电路,对时钟频率要求不高的场合,可选择一个电阻即可设定时钟频率,时钟频率为66kHz时,外接电阻取300k即可。若需要较高的时钟频率稳定度,则需采用外接石英晶体或LC电路,参考附图。8.Pin12(VEE负电源端。VEE是整个电路的电压最低点,此引脚的电流约为0.8mA,驱动电流并不流经此引脚,故对提供此负电压的电源供给电流要求不高。 8.Pin13(Vss)数字电路的负电源引脚。Vss工作电压范围为VDD-5VVssVEE。除CLK0外,所有输出端均以Vss为低电平基准。 9.Pin14(EOC)转换周期结

12、束标志位。每个转换周期结束时,EOC将输出一个正脉冲信号。10.Pin15()过量程标志位,当|Vx|VREF时,输出为低电平。 11.Pin16、17、18、19(DS4、DS3、DS2、DS1)多路选通脉冲输出端。DS1、DS2、DS3和DS4分别对应千位、百位、十位、个位选通信号。当某一位DS信号有效(高电平)时,所对应的数据从Q0、Q1、Q2和Q3输出,两个选通脉冲之间的间隔为2个时钟周期,以保证数据有充分的稳定时间。 12.Pin20、21、22、23(Q0、Q1、Q2、Q3)BCD码数据输出端。该A/D转换器以BCD码的方式输出,通过多路开关分时选通输出个位、十位、百位和千位的BC

13、D数据。同时在DS1期间输出的千位BCD码还包含过量程、欠量程和极性标志信息,这些信息所代表的意义见下表。 13.Pin24(VDD)正电源电压端。 MC14433输出8421BCD代码,经译码后实际LED动态扫描显示。MC14433的第2脚为外接基准电压Vref输入端;第3 脚为被测电压Vin输入端;第1脚为模拟地,此端为高阻输入端,是被测电压和基准电压的地;第15脚为过量程输出标志端OR,平时OR为高电平,当|Vin|Vref即超过量程时,OR为低电平。被测电压Vin与其准电压Vin与基准电压Vref成下列比例关系(当小数点定位于4个LED数码管的十位数时):输出读数VinVref199.

14、9因为MC14433以扫描方式输出数据,所以只需要用一个译码器就能驱动4只共阴极LED数码管。4、显示电路 显示采用4只共阴极LED数码管,其中千位数的数码管只接“b、c”两段。4个LED数码管的公共阴级分别由MC1413中的4个达林顿复合晶体管驱动。MC4511是一个用于驱动共阴极 LED (数码管)显示器的 BCD 码七段码译码器,特点如下:具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流。可直接驱动LED显示器。MC1413是反相驱动器,他的功能是用各种电路的后级驱动设备,对前级电路的影响很小,mc1413引脚图等相关资料如下五、总体电路设计及原理测温显示原理:温度的采集采用铂电阻温度传感器,因为要实现温度的数字显示,就必须有A/D转换。在本电路中,是以Motorola公司生产的A/D转换器MC14433为核心。采集到的信号由A/D转换器(Pin3(Vx)被测电压的输入端)输入,转换后的BCD码由A/D转换器(Pin20、21、22、23(Q0、Q1、Q2、Q3)BCD码数据输出端)分别送到译码器的4个输入端,译码器的译码后送入LED数码管的各个字形口。字位由A/D转换器Pin16、17、18、19(DS4、

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 建筑资料

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