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温度电路电子

发布时间:2022-04-13 09:54:15

① 电子电路:请问温度特性最好的电阻和电容是什么

你问的范围太宽,电容式指陶瓷电容吗?
陶瓷电容有I类和II类瓷介电容,I类常有的如NP0,C0G,SL0等,II类有X7R,X5R,Y5U,Y5Z等,I类电容的容量稳定性很好,基本不随温度,电压,时间等因数变化而变化,但是II类瓷介电容的容量稳定性很差,所以应用在控制、采样、谐振等对容量稳定性要求高的场合需选用NPO、SLO特性的陶瓷电容,II类瓷介电容通常用在滤波等场合!
电阻除了热敏电阻,其他普通电阻温度对阻值的影响也较小,基本在几十到几百个PPM,所以选择的时候只要关注需要的精度即可,不要考虑温度的影响,但是因电阻阻值会随使用环境和时间发生漂移,选用时应有设计裕度(一般为电路要求变化范围的一半,如电路要求可在±10%范围内变化,应选择在±5%内变化的电阻器),对取样电阻应特别注意精度要求。

② 简单的温度控制电路怎么做

工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。

被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。主要应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、干式变压器、箱式变电站及其他相关的温度使用领域。

控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。

其采用的模糊控制技术如PID控制,P(Proportional)比例+I(Integral)积分+D(Differential)微分控制。

(2)温度电路电子扩展阅读:

温控器的分类

一、突跳式温控器

1、双金属片突跳式温控器是一种将定温后的双金属片作为热敏感反应组件,产品主件温度升高时所产生的热量传递到双金属圆片上,达到动作温度设定时迅速动作,通过机构作用是触点断开或闭合。

2、当温度下降到复位温度设定时,双金属片迅速回复原状,使触点闭合或断开,达到接通或断开电路的目的,从而控制电路。

二、液涨式温控器

1、被控制对象的温度发生变化时使温控器感温部内的物质(一般是液体)产生相应的热胀冷缩的物理现象(体积变化),与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩。以杠杆原理,带动开关通断动作,达到恒温目的。

2、液胀式温控器具有控温准确,稳定可靠,开停温差小,控制温控调节范围大,过载电流大等性能特点。液涨式温控器主要用于家电行业,电热设备,制冷行业等温度控制场合用。

三、压力式温控器

1、通过密闭的内充感温工质的温包和毛细管,把被控温度的变化转变为空间压力或容积的变化,达到温度设定值时,通过弹性元件和快速瞬动机构,自动关闭触头,以达到自动控制温度的目的。

2、由感温部、温度设定主体部、执行开闭的微动开关或自动风门等三部分组成。压力式温控器适用于制冷器具(如电冰箱冰柜等)和制热器等场合。

③ 电子温控器工作原理有懂的吗哪个专家可以给我分析一下吗

温控器,全称为温度控制器(Thermostat),也叫温控开关、温度保护器,分为机械式的和电子式的两类,它主要是根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据。
温控器的工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,温控器当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。
温控器由转换显示机构、设定机构、比较运算机构、输出机构四大机构组成.当温度传感器把现场温度转换成电信号传给温控器,温控器的转换显示机构把电信号转换成数字显示或模拟指示出来,并在内部与设设定机构的设定值通过比较机构进行比较后,通过输出机构输出给操控器,然后操控器再对加热器/致冷器进行控制。
温控器,全称为温度控制器(Thermostat),也叫温控开关、温度保护器,分为机械式的和电子式的两类,它主要是根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据。

④ 温度控制电路主要有哪几种

似乎找不到涵盖所有类型的教科书,按理解简易说一下:
1、基于温敏开关(主要为双金属片开关)的机械温控,如非电子控制式电冰箱、电饭锅保温、热敏继电器等;
2、基于温度传感器件(电敏电阻或热电耦)采样、电压比较器控制的通断式模拟温控,如简易温控仪表;
3、在2基础上引入模数转换,实现简易微分积分分析的开关式温控仪表、进而到实现连续控制的温控仪表;
4、基于单片机原理的可编程温控仪表,包括定制或非定制芯片的;
5、基于数据总线技术的温控系统。

⑤ 电子温度计的工作原理

热电温度计以热电偶作为测温元件测得与温度相应的热电动势由仪表显示出温度值。它广泛用来测量-200℃~ 1300℃范围内的温度,特殊情况下,可测至2800℃的高温或4K的低温。它具有结构简单、价格便宜、准确度高、测温范围广等特点。由于热电偶将温度转化成电量进行检测,使温度的测量、控制以及对温度信号的放大、变换都很方便,适用于远距离测量和自动控制。在接触式测温法中,热电温度计的应用最普遍。
(1) 热电偶测温原理
热电偶的测温原理基于热电效应。
将两种不同材料的导体A和B串接成一个闭合回路,当两个接点电1 和2的温度不同时,如果T>T0 ,在回路中就会产生热电动势,并在回路中有一定大小的电流,此种现象称为热电效应。该电动势就是著名的“塞贝克温差电动势”,简称“热电动势”,记为EAB,导体A,B称为热电极。接点1通常是焊接在一起的,测量时将它置于测温场所感受被测温度,故称为测量端(或工作端热端)。接点2要求温度恒定,称为参考端(或冷端)。由两种导体的组合并将温度转化为热电动势的传感器叫做热电偶。

热电动势是由两种导体的接触电势(珀尔贴电势)和单一导体的温差电势(汤姆逊电势)所组成。热电动势的大小与两种导体材料的性质及接点温度有关。
导体内部的电子密度是不同的,当两种电子密度不同的导体A与B接触时,接触面上就会发生电子扩散,电子从电子密度高的导体流向密度低的导体。电子扩散的速率与两导体的电子密度有关并和接触区的温度成正比。设导体A和B的自由电子密度为NA和NB,且NA>NB,电子扩散的结果使导体A失去电子而带正电,导体B则获得电子而带负电,在接触面形成电场。这个电场阻碍了电子的扩散,达到动平衡时,在接触区形成一个稳定的电位差,即接触电势,其大小为

(8.2-2)

式中k——玻耳兹曼常数,k=1.38×10-23J/K;
e——电子电荷量,e=1.6×10-19 C;
T——接触处的温度,K;
NA,NB——分别为导体A和B的自由电子密度。
因导体两端温度不同而产生的电动势称为温差电势。由于温度梯度的存在,改变了电子的能量分布,高温端(T)电子将向低温端(T0)扩散,致使高温端因失去电子带正电,低温端因获电子而带负电。因而在同一导体两端也产生电位差,并阻止电子从高温端向低温端扩散,于是电子扩散形成动平衡,此时所建立的电位差称为温差电势即汤姆逊电势,它与温度的关系为

(8.2-3)

式中σ为汤姆逊系数,表示温差1℃所产生的电动势值,其大小与材料性质及两端的温度有关。
导体A和B组成的热电偶闭合电路在两个接点处有两个接触电势eAB(T)与eAB(T0),又因为T>T0,在导体A和B中还各有一个温差电势。所以闭合回路总热电动势EAB(T,T0)应为接触电动势和温差电势的代数和,即:

(8.2-4)

对于已选定的热电偶,当参考温度恒定时,总热电动势就变成测量端温度T的单值函数,即EAB(T,T0)=f(T)。这就是热电偶测量温度的基本原理。

⑥ 温度是如何影响电子设备工作的

因为电子设备本身就会因为工作而发热,而电子线路中的元器件更容易受温度的影响比如二极管、三极管、集成电路等等,一旦超过它们的额定温度,那么它的工作原理和它的固有特性就完全改变了,自然容易引起烧坏元器件。CPU也不例外,因为CPU里面是硅晶片,上面刻着和外围相关的上百万个元件,工作原理和电子元器件完全相同,因而也同样受温度的影响,所以高温下会频繁死机,这是保护电路在起作用,否则会损坏更多的重要部件。

⑦ 急!作业: 设计一个温度测量电路。-不是画电路图,而是设计一个简单系统(帮帮忙)

设计思路:

(1)对温度进行测量、控制并显示,首先必须将温度的度数(非电量)转换成电量,然后采用电子电路实现题目要求。可采用温度传感器,将温度变化转换成相应的电信号,并通过放大、滤波后送A/D转换器变成数字信号,然后进行译码显示。

(2)恒温控制:将要控制的温度所对应的电压值作为基准电压VREF,用实际测量值与VREF进行比较,比较结果(输出状态)自动地控制、调节系统温度。

(3)报警部分:设定被控温度对应的最大允许值Vmax,当系统实际温度达到此对应值Vmax时,发生报警信号。

(4)温度显示部分采用转换开关控制,可分别显示系统温度、控制温度对应值VREF,报警温度对应值Vmax。

原理框图:

三、单元电路设计与参数计算

⑴ 传感器可以采用铂电阻R10、精密电阻和电位器R20组成测量电桥,电桥的输出电压作为运放构成的差动放大器双端输入信号,将信号放大后由低通滤波器将高频信号滤去。如图1所示。

在0oC,调节R20,使显示器显示0oC。在50oC时,调节放大器的增益(调节电位器R21),使显示器显示50oC 。注意放大的输出电压不允许大于A/D转换器的最大输入电压值。

⑵ 被测温度信号电压加于比较器(Ⅰ)与控制温度电压VREF进行比较,比较结果通过调温控制电路控制执行机构的相应动作,使被控系统升温或降温。

⑶ 当控制电路出现故障使温度失控时,使被控系统温度达到允许最高温度对应值,用声、光报警电路发出警报,值班人员将采取相应的紧急措施。

⑷ 开关S1可分别闭合系统温度、控制温度电压VREF和报警温度电压,通过A/D转换器将模拟量转换成数字量,显示器显示出相应的温度数值。

单元电路分析:

1.测量温度电路:传感器采用铂电阻、精密电阻和电位器组成测量电桥,电桥的输出电压作为运放构成的差动放大器双端输入信号,通过放大然后输出。

2.滤波电路:低通滤波器将高频干扰虑去,稳定电压值。

3.译码显示电路:因为在EWB10的软件中找不到直接十进制的译码器,AD转换器是十六进制,而设计要求是十进制显示。所以我们在此分为两种方案

方案一:AD转换器将模拟电压信号转化为数字信号并直接通过LED数字译码显示器显示。

方案二:AD转换器将模拟电压信号转化为数字信号,通过加法器、比较器、与非门接连成十进制译码器通过LED数字译码显示器显示。

电路说明:

(1)、 AD转换的高4位输出到比较器(U12)的A0~A3,低4位放到比较器(U13)的A0~A3。

(2)、十六进制计数器(U8)输出端QA~QD接到比较器(U12)的B0~B3,十六进制计数器(U4)输出端QA~QD接到比较器(U13)的B0~B3,低位的十六进制计数器(U4)经过与门接脉冲XFG2。

(3)、十进制计数器U9、U10、U11按从低位到高位连接,低位经过与门接与十六进制计数器(U4)接的脉冲XFG2。

(4)、通过两个比较器之后,当B大于A的时候,通过与门和非门的组合输出一个低电平,把脉冲截止,停止计数。

(5)、所得的数就是十六进制转换成的十进制数。

(6)、脉冲XFG3控制十进制计数器U17,当计数器输出都为高电平时通过或非门得到一个高电平,控制十进制计数器U9、U10、U11和十六进制计数器U4、U8同时清零,重复计数。

通过两个方案比较,因为EWB10软件的限制,找不到一个可以直接把八位二进制数转换成8421BCD的芯片,另外方案二电路比较复杂,它是通过计数器把十六进制转换成十进制,译码显示速度比较慢,有可能看到数字计数时比较混乱,不能时时看到温度变化,所以最后选取方案一进行实验。

4.两个开关J1、J2分别控制3个输入端,随时查看实时温度、报警温度和控制温度。

5.电压通过比较器与特定值比较,高于额定值时发出蜂鸣与报警。

6.电压通过比较器与特定值比较,低于特定值时发热,高于特定值时制冷。

四、总原理图及元器件清单

1.总原理图

2.元件清单
元件序号

型号

主要参数

数量

备注

R1、R2、

电阻

100欧

2

R10

铂电阻

100欧

1

R20

滑动电阻

100欧

1

R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R11、R21

电阻

1000欧

8

C1、C2

电容

2

Vcc

电源

+9V

7

Vdd

电源

+3V

4

Vee

电源

-9V

2

R18

电阻

709欧

1

R12

电阻

847欧

1

R13、R22

电阻

750欧

2

R19、R23

电阻

70欧

2

R16、R17

电阻

933欧

2

R14、R15

滑动电阻

847欧

2

D1

二极管

1N1202C

1

T1、T2、T3、T4

三极管

BC548B

4

U7

放大器

741

1

U1、U2、U3

集成运放

OPAMP

3

XFG1、XFG2、XFG3

信号发生器

XFG

3

A1

A/D转换器

ADC

1

U5、U6

7段LED

DCD_HEX

2

LED1、LED2、LED3、LED4

发光二极管

LED

4

J1、J2

开关

开关

2

U09、U10、U11、U17

十进制加法器

74192

4

U12、U13

比较器

7485N

2

U4、U8

十六进制加法器

74161N

2

U18A、U19A、U21A

与门

74HC08D_2V

3

U20A

与非门

74HC01D_2V

1

U22

非门

NC7ST04_5V

1

U23A

四输入或非门

BC548B

1

五、安装与调试

1、使用仿真软件 EWB 10进行仿真。

2、各部分单元电路进行测试。

3、测试成功后,把各部分单元电路连接起来。

4、开始仿真,按要求调节各项参数。

5、通过R18、R12串联分压把温度控制在120 oC之内,使系统符合设计要求。

6、将开关J2拨到A端,调节滑动变阻器R10、R20使译码器显示0oC。在50oC时,调节放大器的增益(调节电位器R21),使显示器显示50oC 。测试表明,系统符合要求,能实现测量温度功能。

7、将开关J2拨到D端,将开关J1拨到B端,通过可调变阻器R15调节控制报警温度,再通过可调变阻器R14调节报警温度,当调到高于控制报警温度,报警指示灯LED1、LED2就会亮,测试表明,系统符合要求,能实现报警功能。

8、将开关J2拨到D端,将开关J1拨到C端,调节控制温度,当控制温度高于现时温度时,发热指示灯LED4亮,制冷LED3灭;控制温度低于现时温度时,发热指示灯LED4灭,制冷指示灯LED3亮。

六、性能测试与分析

1、传感器可以采用铂电阻、精密电阻和电位器组成测量电桥,电桥的输出电压作为运放构成的差动放大器双端输入信号,将信号放大后由低通滤波器将高频信号滤去。

2、A/D转换器以+9V作为基准电压VREF , 差动放大器输出的电压与基准电压VREF 进行比较,输出相应的二进制数。

3、比较器,将传感器可以采用铂电阻、精密电阻和电位器组成测量电桥,电桥的输出电压作为运放构成的差动放大器的输出电压与控制电压或者报警电压通过比较器进行比较,输出高低电平,控制报警或者发热制冷。

4、 测量温度为0~1200C,精度为±0.50C;整体调试无错误,但受软件限制,代表热敏电阻的滑动电阻R10难以微调,所以精确度受限于现实中热敏电阻。

5、将开关J2拨到D端,将开关J1拨到C端,控制滑动变阻R15,温度连续可调,精确度可以控制在±1OC的范围,不过滑动变阻受限于软件难以微调,控制范围可能会有偏差。

6、假设报警温度400C,当现实温度大于或等于400C的时候比较器会输入一个电压值控制三极管导通,使报警系统触发。滑动变阻器R14可以连续控制报警温度,不过也受限于软件,难以微调。

七、结论与心得

本实验基本上是成功的,能达到设计要求。通过本实验,学会了EWB10.0仿真软件的应用,通过搜寻资料,对模电、数电的知识进行很好的巩固,综合应用了数电、模电译码、AD转换器、运放等方面的知识,通过本实验对两门课程很好进行了综合应用。学会了采用铂电阻、精密电阻和电位器组成测量电桥,学会了通过调节电压来调节温度,学会了通过使用比较器对输出(表示温度的)电压进行比较,本实验让我获益匪浅。

⑧ 温度补偿电路,什么是温度补偿电路,温度补偿电路介绍

温度补偿电路,什么是温度补偿电路,温度补偿电路介绍
温度补偿电路,属于电子线路技术领回域,包括电答路中采用的稳压二极管,热敏电阻。温度补偿电路的连接关系中,在热敏电阻之后,通过一个可调电位器连接到运放电路,由该放大电路负端与电路输出端相连。该电路结构简单,准确可靠,可适用于对温度值漂移大的敏感元件进行温度补偿。

⑨ 电路温度高是什么原因

电子设备在工作的时候产生了热量,使设备内部温度迅速上升,引起电路板温升的直接原因是由于电路功耗器件的存在,电子器件均不同程度地存在功耗,发热强度随功耗的大小变化,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。

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