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额温电路图

发布时间:2023-07-12 22:57:37

1. 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。

2. 如图是一个由两根电热丝组成的可调温电热器的电路图,开关S闭合为高温档,S断开为低温档.R1是“220V,11

(1)由P=

U2
R
可得,电热丝R1的阻值:
R1=
U1额2
P1额
=
(220V)2
110W
=440Ω;
(2)S闭合后,电路为R1的简单电路,该电热器在专10min内产生的热属量:
Q1=W1=P1t=110W×10×60s=6.6×104J;
(3)若S断开,R1与R2串联,
由P=I2R可得,电路中的电流:
I=

3. 鱼跃红外测温仪e-4是什么意思

一般e-4是指被测物的温度超出了红外测温仪的测量温度范围。

红卜汪外测温仪是通过测量物体自身辐射的红外能量,准确地测定其表面温度的仪器设备。其中非接触红外测温仪功能不断增强,适用范围不断扩大,比起接触式测温方法,具有响应时间快、非接触、使用笑毁安全及使用寿命长等优点。其包括便携式、在线式和扫描式三大系列。

鱼跃红外测温仪不准原因

1、计量单位没有设置好

额温枪的模式与计量单位,部分型升仔额温枪有表面温度与体温两种功能,在选择模式时不能选择错误,计量单位应为摄氏度℃,而非华氏温度℉,两者反映在数字上的差异可谓是天壤之别。

2、外界因素影响

准确的温度测量需要排除以下外界干扰因素,如:测量环境中的空气、水蒸气以及其他遮挡物等,都会改变物体辐射曲线从而导致温度测量不准确。要做到保证测温仪的光学系统部分清洁,无灰尘、水汽等影响,被测人额头和耳道无汗水、毛发、灰尘、帽子等杂物遮挡。

同时,测量体温需要室内无风环境下,也要保证仪器的使用不能有较大的温差,保证仪器正常的工作环境(高于16℃),如果是在在室外天气寒冷的情况下,测温仪测出的温度不具有参考性,属于非正常工作。

4. 图甲为北方地区冬天常用的一种自动保温箱的内部简化电路图,由控制电路和加热电路组成,控制电路内电源电

(1)加热电路的电功率:
P=

U加热2
R
=
(220V)2
96.8Ω
=500W;
(2)由图乙可知箱内温度为30℃时,R2=15kΩ,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
所以,此时电路中的电流:
I=
U
R1+R2
=
12V
5×103Ω+15×103Ω
=6×10-4A,
电压鉴别器的电压值:
U2=IR1=6×10-4A×5×103Ω=3V;
(3)当鉴别器两端的电压U1′=2V时,电路中的电流:
I′=
U1′
R1
=
2V
5×103Ω
=4×10-4A,
电路中的总电阻:
R=
U
I′
=
12V
4×10?4A
=3×104Ω=30kΩ,
此时热敏电阻的阻值:
R2′=R-R1=30kΩ-5kΩ=25kΩ,
由图可知,恒温箱内的温度为15℃;
当鉴别器两端的电压U1″=4V时,电路中的电流:
I″=
U1″
R1
=
4V
5×103Ω
=8×10-4A,
电路中的总电阻:
R′=
U
I″
=
12V
8×10?4A
=1.5×104Ω=15kΩ,
此时热敏电阻的阻值:
R2′=R-R1=15kΩ-5kΩ=10kΩ,
由图可知,恒温箱内的温度为50℃;
则该恒温箱内的温度保持的范围为15℃~50℃.
答:(1)当开关S2闭合时,加热电路的电功率为500W;
(2)箱内温度为30℃时,电压鉴别器的电压值为4V;
(3)通过计算判定该恒温箱内的温度将保持在怎样的范围为15℃~50℃.

5. 如图所示是一个由两根电热丝组成的可调温电热器的电路图

(1) “了解更来多一点”回答的源是正解,单位是Ω;
(2) “了解更多一点”回答的是正解;
(3) 哥猜你想直接要步骤和答案,哥好事做到底,写给你吧。
断开后,R1两端的实际电压U1=√440×27.5 ̄ ̄=110(V)。
∴R2两端电压为220-110=110(V)
∴R1=R2
∴W1=W2
∴W总=W1+W2=27.5×2=55(W)
搞定

6. 如何识读电冰箱的控制电路图

(1)单门直冷式电冰箱重锤式控制电路

电路的基本组成:采用重锤式启动继电器启动的直冷式电冰箱电路如图3-26所示,由压缩机电动机、重锤式启动继电器、碟形过载保护器等组成启动保护电路,由温控器和门灯及门灯开关组成温控和照明电路。

图3-30 新1、2、0方式电路图

1.冷冻室温控器 2.FCS加热器 3.启动电容器 4.运转电容器 5.过载保护器 6.压缩机电动机 7.冷藏室温控器 8.电磁阀 9.SP加热器 10.化霜加热器 11.温度熔丝 12.DS加热器 13.融霜开关 14.灯开关 15.箱内灯

①温度控制电路。冷藏室温控器由双感温系统组成,即感温管A和B。当冷藏室温度上升到3.5℃时,A感温系统使冷藏室温度控制器触点断开,电磁阀因电源被切断而关闭,制冷剂进入冷藏室蒸发器蒸发制冷。当蒸发器温度达到B感温系统控制值时,冷藏室温控器使电磁阀因接通电源而开启,制冷剂不再流入冷藏室蒸发器。冷冻室温控器直接控制压缩机电动机的开停。同时,融霜开关与冷冻室温控器装在一起,当需要融霜时可用手动控制,使融霜开关的a与c接通,此时冷冻室温控器断电,压缩机电动机停止工作,而融霜电加热丝工作,使冷冻室内化霜,待化霜完毕,融霜开关自动复位,使a与b触点接通,压缩机运行。

②制冷性能补偿电路。FCS加热器称为冷冻室低温补偿加热器,它装在冷冻室温控器的感温管前部。当外界温度过低时,压缩机启动困难,加热器将温控器前部稍微加热,使压缩机能正常启动,保持冷冻室内温度在需要的范围内。DS加热器称为融霜保证加热器,装在冷冻室温控器的感温管上。当融霜时,DS加热器也同时对冷冻室感温管稍微加热,保证融霜完毕后能自动复位到正常运行状态。SP加热器称为防止冻结用加热器,它设置在冷藏室蒸发器出口和冷冻室进口间的连接管内。制冷剂在冷冻室蒸发器中蒸发时,冷藏室蒸发器和冷冻室蒸发器连接管因被稍微加热而形成局部热区,使冻结的冰融化,从而减少故障。

7. 介绍一下几种温度计的相关资料(红外测温计、电子体温计、光测高温计、电阻温度计等附图)

红外测温计的设计时间:2009-05-18 15:20:47 来源:中国传动网 作者: 1 引言
去年在我国局部地区流行的SARS 前期症状是高烧38oC 以上(少数长期病患者除外),红外测温仪可为防止SARS 的扩散和传播提供了快速、非接触测量手段,可广泛、有效地用于人群的体温排查。一时红外测温在我国迅速红火起来,这里介绍一种采用SPCE061A和TN系列传感器实现红外测温的方法。

2 芯片特性简介
SPCE061A是台湾凌阳公司生产的性价比很高的一款十六位单片机,使用它可以非常方便的实现控制和语音播报的系统,该芯片拥有8路10位精度的AD,其中1路AD为音频转换通道,并且内置有自动增益电路。这为实现语音录入提供了方便的硬件条件。2路10位精度的DA,只需要外接2个功放(LM386)即可完成语音的播放。另外,凌阳十六位单片机具有易学易用的效率较高的一套指令系统和集成开发环境。在此环境中,支持标准C语言,可以实现C语言与凌阳汇编语言的互相调用,并且,提供了语音录放的库函数,只要了解库函数的使用,就会很容易完成语音播报,这些都为软件开发提供了方便的条件。

3 系统总体方案介绍
系统结构图如下:
本系统包括按键部分、音频输出部分和TN红外测温传感器接入等三部分。
按键部分:按键开始测温,一直按下,听到声音表示测温完毕。
音频输出部分:主要是将SPCE061A两路音频输出端通过LM386放大,经喇叭播放。
TN红外测温传感器接入部分:通过SPCE061A IO口的控制,将将所测得的温度接受到SPCE061A中来处理。
系统实现的功能:按住按键,听到声音,此时播报测得的环境温度和目标温度。

4 系统硬件设计
红外测温传感器如图 4.1 所示。
红外测温模块与SPCE061A的接口如下:
V-->3.3v
D-->IOA15
C-->IOB8
G-->GND
A-->按键-->GND
音频输出部分详细电路图如图4.2电子体温计使用方法1.按电源钮,确定「预备标志」已经显示。按下滑板按钮,探头伸出并自动套上胶套,检查胶套有否破损,无破损则於30秒内测完体温。 2.三岁以内:要把耳朵向下向后拉,再将耳温枪测温头置入耳朵内。三岁以上(含大人):要把耳朵向上拉并往后拉。将探头置入耳道密合,按著测温钮,持续一秒钟,听到单一长音「哔」声放开,完成体温测量。 3.取出耳温枪,将滑板快速退回,胶套自动脱离探头,读取温度。 注意事项: 1.注意耳垢清洁,才能准确测量。 2.耳温枪使用后,胶套丢弃不重复使用,以避免交互感染。 3.测得的体温如果不到35℃,则可能是耳温枪使用不当汪侍所致。 额温 35.0℃~37.0℃ 1-15秒 测量步骤: 1. 必须先做室温校正,即根据额温枪所附说明换算成中心温度。 2.测量者必须在休息状态下,额头保持乾燥。 3.将额温计置於额头前2-5公分左右,按压按钮测量,直至颜色改变或显现陵闹温度数据。 注意事项: 1. 正常温度标准随不同厂牌而异。 2. 室温、运动后或额头是否乾燥会影响测量的准确性。 3. 勿将额温枪的红外线光点接触到受检者的眼睛。 口温 35.5℃~37.4℃ 3-5分钟,7分钟最佳。 测量步骤: 1. 使用前要先将温度计度数甩到35℃以下。 2. 将体温计(片)置於舌下(含住即可、不可用力咬及说话)。 3.体温计至少量3-5分钟,体温片量2分钟。 4.取出体温计,读取温度数据后,以卫生纸擦拭乾净,再以酒精棉片消毒(以旋转方式自尾端擦至水银端)。体温片取出后静待10秒,读取度数尺陵罩后,丢弃。 注意事项: 1.婴幼儿、呼吸困难、意识不清者、有痉挛病史及无法合作者请勿量口温。 2. 进食、喝热饮、抽烟、嚼口香糖、剧烈运动、情绪激动及洗澡需待30分钟后再测量。 3. 若持体温片,手持末端,勿接触体温片感温点。 腋温 35.0℃~37.0℃ 5-10分钟 测量步骤: 1. 使用前要先将温度计度数甩到35℃以下。将体温计置於腋下最顶端,水银端和腋下的皮肤紧密接触并夹紧,以免脱位或掉落。 2.测量5-10分钟。 3. 取出体温计,读取温度数据后,以卫生纸擦拭体温计。 注意事项: 1. 腋下如有汗液,需擦乾再量。 2. 若测量时间未到,松开腋下,则需重新测量,时间需重新计算。 3. 喝热饮、剧烈运动、情绪激动及洗澡需待30分钟后再测量。 肛温 36.2℃~37.9℃ 3-5分钟 测量步骤: 1.婴儿采仰卧抬腿或趴卧姿势,儿童及成人采侧卧姿势。 2. 使用前要先将温度计度数甩到35℃以下。以润滑剂(凡士林或石蜡油)润滑肛表水银球端。 3.手扳开肛门,将肛表旋转并缓慢轻轻插入,拿肛表之手同时靠於臀部固定以防滑落或插太深。 4.插入深度: ★ 婴儿1.25公分。 ★ 儿童2.5公分 ★ 成人3.5公分 5.测量2-5分钟。 6.取出肛表,读取温度数据后,以卫生纸擦拭乾净,再以酒精棉片消毒(以旋转方式自尾端擦至水银端)。 注意事项: 1.婴儿及5岁以下幼儿适用。 2.腹泻者及直肠疾患、手术者禁量肛温。 3.喝热饮、剧烈运动、情绪激动及洗澡需待30分钟后再测量。 备注: 1.肛温适合各年龄层使用,量测结果最接近中心体温,受环境温度影响最小,但不方便量测,不适合作筛检用。因此建议可用於当其他方式之量测结果有异常或有疑议时确认之用。 2.若肛表被污染看不清楚时,请先以卫生纸擦拭乾净,再读取温度数据 光测高温计它是利用热源辐射的亮度和温度的关系来测量高温的仪器。该仪器主要部分包括:如图2-1所示,望远镜M管内装一红色玻璃滤色镜F及一个小灯泡L。当光测高温计对着熔铁炉时。从望远镜里看到灯泡的黑色灯丝及后面炉火的强光。灯丝和电源E及可变电阻R串接,调节可变电阻R的阻值使适当的电流通过灯丝。直到灯丝的亮度与炉火的亮度相同时为止。如果事先在安培表A上将已知温度值刻好,则由安培表的读数就可以直接读出温度的数值。测温时,不需将仪器与被测体接触,因此光测高温计,可用来测很多金属的熔点以上的温度。
物体温度若高到会发出大量的可见光时,便可利用测量其热辐射的多寡以决定其温度,此种温度计即为光测温度计。此温度计主要是由装有红色滤光镜的望远镜及一组带有小灯泡、电流计与可变电阻的电路制成。使用前,先建立灯丝不同亮度所对应温度与电流计上的读数的关系。使用时,将望远镜对正待测物,调整电阻,使灯泡的亮度与待测物相同,这时从电流计便可读出待测物的温度了。 电阻温度计根据导体电阻随温度而变化的规律来测量温度的温度计。最常用的电阻温度计都采用金属丝绕制成的感温元件,主要有铂电阻温度计和铜电阻温度计,在低温下还有碳、锗和铑铁电阻温度计。精密的铂电阻温度计[1]是目前最精确的温度计,温度覆盖范围约为14~903K,其误差可低到万分之一摄氏度,它是能复现国际实用温标的基准温度计。我国还用一等和二等标准铂电阻温度计来传递温标,用它作标准来检定水银温度计和其他类型的温度计。分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用。它的测量范围为-260℃至600℃左右。
电阻温度计
利用导体电阻随温度变化而改变的性质而制成的测温装置。通常是把纯铂细丝绕在云母或陶瓷架上,防止铂丝在冷却收缩时产生过度的应变。在某些特殊情况里,可将金属丝绕在待测温度的物质上,或装入被测物质中。在测极低温的范围时,亦可将碳质小电阻或渗有砷的锗晶体,封入充满氦气的管中。将铂丝线圈接入惠斯通电桥的一条臂,另一条臂用一可变电阻与两个假负载电阻,来抵偿测量线圈的导线的温度效应。电阻将按下列公式随温度发生变化:
R=R0(1+aθ)
式中R是θ℃的电阻,R0是0℃时的电阻,a是常数。比较精确的式子是:
R=R0(l+aθ+bθ2)
式中b是第二个常数。电阻温度计在-260℃~+1200℃范围内,可作极精确的测定。它适用范围广,远远超出水银温度计。可作测温的标准。
电阻温度计的技术参数:
测量范围 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉)
Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉)
Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉)
分辨率 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K
误差值 ±(0.05%rdg+0.5℃)
±(0.05%rdg+0.9℃)
温度系数 每1℃的变化少于0.1倍的额定规格值
取样率 1次/秒
操作/储存环境条件 0oC ~ 40oC< 80% RH
-10oC ~ 60oC<(低于70%之相对湿度)
电源供应 6颗 AAA规格电池
电池寿命 约 300 小时 (不包括背灯、蜂鸣器)
尺寸 152(长)×72(宽)×37(高)mm
重量 约 300g

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