热敏电阻测温电路设计
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大庆石油学院课程设计2009年6 月29 日大庆石油学院课程设计任务书课程电子技术课程设计题目NTC温度监测及控制电路专业自动化姓名李连会学号070601140215 主要内容:运用双臂电桥、差动集成运放、滞回比较器设计温度监测及控制电路。
基本要求:(1)、检测电路采用热敏电阻Rt(NTC)作为测温元件。
(2)、用100Ω/2W的电阻元件作为加热装置。
(3)、设计温度检测电路和温度控制电路。
(4)、具有自动指示“加热”与“停止”功能。
(5)、写出完整的设计及实验调试总结报告。
参考资料:[1] 孙淑燕,张青.电子技术教学实践指导书[M].北京:中国电力出版社,2005.10.[2] 刘润华,刘立山.模拟电子技术[M].山东:石油大学出版社,2003.[3] 廖先芸,郝军.电子技术实践教程[M].北京:石油工业出版社,1998.5.[4] 汪学典.电子技术基础实验[M].武汉:华中科技大学出版社,2006.8.[5] 彭介华.电子技术课程设计指导[J].北京:高等教育出版社,1997.完成期限2009.6.29至2009.7.3指导教师专业负责人2009年6 月27 日目录1 设计要求 (1)2方案设计 (1)2.1设计思路 (1)2.2总体方案方框图 (1)2.3基本原理 (2)3总体方案的选择和设计 (2)3.1 PTC温度控制电路 (2)3.2 NTC温度监测及控制电路 (3)4单元电路的设计 (3)4.1含有热敏电阻的桥式放大电路 (3)1、测温电桥 (3)2、差动放大电路 (4)4.2 滞回比较器 (5)4.3 输出警报和控制电路 (6)4.4元件参数的计算及选择 (6)1、差分放大电路 (6)2、桥式测温放大电路 (7)3、滞回比较器 (7)5总电路图 (8)6总结 (8)参考文献 (9)附录 (10)1 设计要求运用双臂电桥、差动集成运放、滞回比较器设计温度监测及控制电路。
(1)、检测电路采用热敏电阻Rt(NTC)作为测温元件。
热敏电阻及测温系统课程设计目录1、总体设计 (1)1.1 课设任务 (1)1.2 小组成员及分工 (1)1.2.1 小组成员组成 (1)1.2.2 组员分工 (1)1.3 总体设计方案 (1)2、硬件设计 (3)2.1 热敏电阻温度传感器 (3)2.2 A/D转换器 (3)2.2.1 AD0809简介 (3)2.2.2 基于AD0809的数模转换电路42.2.3 模数转换单元电路的设计 (4)2.3 LED数码管显示原理 (5)2.4 AT89S52单片机 (6)3 软件设计 (9)3.1 模数转换 (9)3.2数码显示 (10)4、仿真及计算 (11)4.1 实验步骤 (11)4.2利用MATLAB对实验数据进行处理 (11)4.3 仿真公式 (14)4.4 结果分析 (14)5、心得体会 (16)6、参考文献 (17)附录 (18)1、总体设计1.1 课设任务1.了解热敏电阻的工作原理;2.掌握热敏电阻调理电路和AD转换;3.了解非线性特性和其校正方式;4.使用单片机读取转换值并显示。
本课程设计使用热敏电阻为传感器,结合后端处理电路和AD转换器,并用AT89C51单片机获取数据,测得温度数码管显示出来。
1.2 小组成员及分工1.2.1 小组成员组成组长:黄波组员:华林峰、黄奔涛、柯良1.2.2 组员分工当我们拿到这个课题“热敏电阻及温度测试系统”后,首先全组人员开了一个小的讨论会,大家都提出了自己的想法,然后根据课程设计的任务要求进行了明确的分工:组长黄波负责系统的总体的设计和程序的编写;黄奔涛主要负责上网查找相关热敏电阻传感器和AD0809数模转换器的工作原理;华林峰负责对设计过程中实验数据的记录并利用MATLAB软件对实验数据进行处理;柯良则负责文字的处理,撰写课程设计报告;然后,大家一起对热敏电阻调理电路和AD转换进行学习研究,并进行软件的调试;最终实现了课程设计的任务要求,达到了胥老师所预期的结果及“热敏电阻传感器将采集到的电压信号经过AD0809模数转换器将模拟信号转换为数字信号并在单片机上显示当前的温度值。
热敏电阻温度计的设计实验报告⼤连理⼯⼤学⼤学物理实验报告院(系)材料学院专业材料物理班级 0705 姓名童凌炜学号 200767025 实验台号实验时间 2008 年 11 ⽉ 25 ⽇,第14周,星期⼆第 5-6 节实验名称热敏电阻温度计的设计教师评语实验⽬的与要求:(1)掌握电阻温度计测量温度的基本原理和⽅法。
(2)设计和组装⼀个热敏电阻温度计。
主要仪器设备:稳压电源,⾃制电桥盒(如右下图所⽰),直流单臂电桥箱和热敏电阻感温原件等。
实验原理和内容:热敏电阻温度计的⼯作原理由于热敏电阻的阻值具有随温度变化⽽变化的性质,我们可以将热敏电阻作为⼀个感温原件,以阻值的变化来体现环境温度的变化。
但是阻值的变化量以直接测量的⽅式获得可能存在较⼤的误差,因此要将其转化为⼀个对外部条件变化更加敏感的物理量;本实验中选择的是电流,通过电桥可以将电阻阻值的变化转化为电流(电压)的变化。
电桥的结构如右图所⽰, R1、R2、R3为可调节电阻, Rt 为热敏电阻。
当四个电阻值选择适当时,可以使电桥达到平衡,即AB 之间(微安表头)没有电流流过,微安表指零;当Rt 发⽣变化时,电桥不平衡, AB 间有电流流过,可以通过微安表读出电流⼤⼩,从⽽进⼀步表征温度的变化。
当电桥不平衡时,可以描绘成如右侧的电路图。
根据基尔霍夫定律和R1=R2的条件,能够求得微安表在⾮平衡状态下的电流表达式:ttg ttcd g R R R R R R R R R U I ++++-=331322)21(式中, Ucd 为加载在电桥两端的电压, Rg 为微安表头的内阻值。
可以见到,为使Ig 为相关于Rt 的单值函数, R1、R2、R3和Ucd 必须为定值,⽽其定制的⼤⼩则决定于以下两个因素: 1)热敏电阻的电阻-温度特性。
2)所设计的温度计的测温上限t1和测温下限t2。
步骤与操作⽅法: 1. 温度计的设计(1)测出所选择的热敏电阻Rt-t 曲线(或由实验室给出)。
ntc热敏电阻测温电路设计概述说明以及解释1. 引言1.1 概述本文讨论的是NTC热敏电阻测温电路设计。
在现代科技发展中,温度测量是非常重要的一项技术。
NTC热敏电阻作为常见的温度传感器之一,具有精确、可靠、成本低廉等特点,广泛应用于各个领域。
1.2 文章结构本文主要分为五大部分。
第一部分是引言,对文章进行概述说明以及目的阐述。
第二部分详细介绍了NTC热敏电阻的基本知识和特性。
第三部分讨论了温度测量原理及方法,并与其他常见温度测量方法进行比较。
第四部分重点探讨了NTC 热敏电阻测温电路设计的要点,包括选择合适的NTC热敏电阻型号与参数设置、温度补偿与校准技巧以及信号处理与转换电路设计要点。
最后一部分是结论和展望,总结了文章的主要内容并对未来发展进行了展望。
1.3 目的本文的目的是提供关于NTC热敏电阻测温电路设计方面的详细说明和解释。
通过对NTC热敏电阻的介绍和温度测量原理的解析,帮助读者了解如何选择合适的NTC热敏电阻、进行温度补偿与校准,并设计出高效可靠的信号处理与转换电路。
同时,本文还展望了NTC热敏电阻测温技术在未来的发展方向。
2. NTC热敏电阻简介2.1 什么是NTC热敏电阻NTC热敏电阻全称为负温度系数热敏电阻( Negative Temperature Coefficient Thermistor),是一种根据温度变化而改变阻值的传感器。
它由金属氧化物制成,具有负温度系数特性,即当温度上升时,其电阻值会下降;反之,当温度下降时,电阻值会增加。
2.2 NTC热敏电阻的特性NTC热敏电阻具有许多独特的特性。
首先,它们响应速度快,能够实时测量环境温度。
其次,NTC热敏电阻的响应范围广泛,可覆盖从低至几摄氏度到高达几百摄氏度的整个温度范围。
此外,NTC热敏电阻精确可靠,在稳态和非稳态情况下都能提供准确的温度测量结果。
2.3 应用领域NTC热敏电阻广泛应用于各个领域中的温度测量与控制。
它们被广泛用于家电、汽车、电子设备等领域,在温度测量、过热保护、温度补偿等方面发挥着重要作用。
课程题目:热敏电阻测温电路的设计院系:机电汽车工程学院班级:机101-4学生姓名:学号:小组成员:指导教师:***目录一、设计目的、要求及方案选择-----------------------------------------------------(2)1、设计要求---------------------------------------------------------------------------(2)2、设计方案的选择--------------------------------------------------------------------(2)二、硬件系统各模块电路的设计---------------------------------------------------(3)1、单片机系统的设计---------------------------------------------------------------(3)1-1、AT89C51的简介及管脚功能---------------------------------------------(3) 1-1、AT89C51的最小系统介绍-----------------------------------------------(7) 2、基于MF58的NTC热敏电阻温度测量电路设计---------------------------(7)2-1、MF58热敏电阻的介绍---------------------------------------------------(7) 2-2、温度测量电路的设计----------------------------------------------------(8) 3、AD转换器工作原理---------------------------------------------------------------(10)3-1、ADC0809简介----------------------------------------------------------------(10) 3-2、基于AD0809的数模转换电路--------------------------------------------(11) 4、LED数码管显示电路的设计---------------------------------------------------(12)4-1、显示电路驱动系统的设计------------------------------------------------(12) 4-2、数码管显示的原理--------------------------------------------------------(12) 4-3、显示电路的原理图---------------------------------------------------------(14)三、电路整体结构设计及软件设计-------------------------------------------------(15)1、电路整体结构设计----------------------------------------------------------------(15)2、软件设计----------------------------------------------------------------------------(15)四、结论---------------------------------------------------------------------------------(16)五、参考文献---------------------------------------------------------------------------(17)六、附页----------------------------------------------------------------------------------(17)一、设计要求及方案选择1、设计要求热敏电阻温度测量系统设计任务要求:a、设计基于MF58的NTC热敏电阻信号调理电路b、设计A/D转换电路c、设计数码管显示电路2、设计方案的选择本文设计一个采用热敏电阻为敏感元件的温度测量显示系统,温度显示范围为0-100C︒。
热敏电阻温度计的设计与标定一、实验内容与实验要求1.电阻温度计包括金属电阻温度计和半导体温度计,本实验要求利用半导体材料制备的热敏电阻设计出能够测量常温的温度计,测温范围“实验室室温-75℃”2.对温度计进行定标,绘制T-I(温度-电流)定标曲线。
3.用标定后的温度计,测量人体手心的温度,并与标准温度计所测量结果进行比较。
二、实验前应考虑并回答的问题1. 金属、半导体电阻随温度变化大致有怎么样的规律?2. 金属或半导体材料制成的热敏电阻随温度变化是线性的吗?3. 传感器为什么要定标?4. 非平衡电桥有什么用途?三、实验室可以提供的主要仪器1. 负温度系数半导体热敏电阻一支[25℃时电阻约5KΩ,B值3950/℃]2. 可调温压电源、微安表、万用表(不能当电压表用)。
3. 电加热水壶、金属水杯。
4. 玻璃温度计一支(0~100℃,准确度1℃)。
5. 电阻箱3个、塑料清洗瓶1个、开关和导线等。
四、实验设计报告和实验报告的要求(1). 实验设计报告的要求:1.实验目的;2.实验仪器[含仪器参数];3.实验原理[热敏电阻、非平衡电桥测温原理,有电流-电阻关系公式,实验设计思路解释];4. 电路中仪器的可调物理量数值预先选定和计算[电桥上三个电阻阻值、电源总电压等],5. 实验步骤[结合预先选择和计算的的数据,准确写出“把电阻箱阻值调到xxΩ,电源电压调到x.xxV”],6. 数据表[结合测量量和自变量,此外,电路中所用仪器的数值量都要记录;7. 实验注意事项。
(2) 实验报告的要求:在实验设计报告的基础上,增加实验中测量到的数据,完成数据处理和分析,实验总结和感受。
五、实验原理:1. 半导体热敏电阻半导体热敏电阻随温度变化典型特性可分为三种类型:负温度系数热敏电阻(NTC );正温度系数热敏电阻(PTC )和特定温度下电阻值发生突变电阻器(CTR )。
具有负温度系数的热敏电阻,电阻值随温度升高而迅速下降,这是因为热敏电阻由一些金属氧化物如Fe 3O 4、MgCr 2O 4等半导体制成,在这些半导体内部,自由电子数目随温度的升高增加得很快,导电能力很快增强;虽然原子振动也会加剧并阻碍电子的运动,但这种作用对导电性能的影响远小于电子被释放而改变导电性能的作用,所以温度上升会使电阻值迅速下降。
电子设计大赛论文(B组)热敏电阻测温电路设计第三十组K3队组队成员:顾代辉黄龑罗程2010年5月23日摘要:科技发展,很多工业化的生产都需要温度测量,这使得温度测量仪器变成一个很重要的东西。
下面我们将题目所给的温度测量电路进行分析和改动设计。
题目所给图是一个在工业场合的温度测量系统,采用RTD 电阻温度检测器。
通过分析可知,ref R 两端分到的电压即为ref V ,Vo3输出的电压即为NTC 两段分到的电压。
而要求我们设计的电路所用的是NTC 负温度系数热敏电阻器。
题目要求我们将电流产生电路的电流控制在0.1m A 。
这里我们简单的将r ef R 改成25k 。
对于滤波电路,我们设计各个参数使得其截至频率在100Hz 左右,就能滤掉1000HZ 的干扰信号;对于基准源,我们都用基本的连接方法,输出电压为2.5V ;对于稳压管,输出电压为恒定的5V ;对于串口连接,我们用到MAX232芯片其中一个接口,与单片机的RXD/TXD 连接传输数据。
关键词:温度传感器 A VR 串口显示I .电路分析(1)电流产生电路分析:首先对于运放A1,由虚短和虚断,可知111211120V V II === 有:11212210O V V V R R --= 可解得:1121122=O V V V =即第一个运放功能为将信号放大两倍。
对于运放A2,同理,有212221220V V I I ===有:221O V V =可见,运放A2是一个电压跟随器。
又:24211234()2REF O REF O O V V R V V V V R R -⨯+=+=+ 11122O REF O V V V V ==+故:REF R 两端分到的电压为122R O REF REF O O REF V V V V V V V =-=+-=由此可见:REF R 两端分压恒为基准电压REF V ,只要基准电压和REF R 的值不变,则通过REF R 的电流REF REF V I R = 2.512.5mA k==为恒定值,该电路的作用为产生恒定电流。
单片机课程设计报告-- 基于单片机的热敏电阻测温系统设计单片机课程设计报告2011 / 2012 学年第 2学期课程名称:单片机课程设计上机项目:基于单片机的热敏电阻测温系统设计专业班级:电子信息工程02班1摘要在日常生活及工业生产过程中,经常要用到温度的检测及控制,温度是生产过程和科学实验中普遍而且重要的物理参数之一。
传统的测温元件有热电偶和热电阻。
而热电偶和热电阻测出的一般都是电压,再转换成对应的温度,这些方法相对比较复杂,需要比较多的外部硬件支持。
我们用一种相对比较简单的方式来测量。
我们采用温度传感器DS18B20作为检测元件,温度范围为-55~125 ºC,最高分辨率可达0.0625 ºC。
DS18B20可以直接读出被侧温度值,而且采用三线制与单片机相连,减少了外部的硬件电路,具有低成本和易使用的特点。
本文介绍一种基于STC12C5608AD单片机的一种温度测量及报警电路,该电路采用DS18B20作为温度监测元件,测量范围0℃-~+100℃,使用数码管驱动芯片CH451显示,能设置温度报警上下限。
正文着重给出了软硬件系统的各部分电路,介绍了集成温度传感器DS18B20的原理,STC12C5608AD单片机功能和应用。
该电路设计新颖、功能强大、结构简单。
关键词:温度测量DS18B20 STC12C5608AD CH451目录2摘要 (2)第1章绪论 (4)第2 章时间安排 (5)第3章设计方案及选材 (6)3.1 系统器件的选择 (7)3.1.1温度采集模块的选择与论证 (7)3.1.2 显示模块的选择与论证 (8)3.2 设计方案及系统方框图 (8)3.2.1 总体设计方案 (8)3.2.2 系统方框图 (9)第4章硬件设计 (10)4.1 总系统组成图 (10)4.2 温度测量传感器部分 (10)4.3 控制部分 (10)4.4 显示部分 (11)4.5 报警部分 (12)第5章程序流程图设计 (13)5.1 主程序流程图 (13)5.2 温度采集流程图 (14)第6章总结 (15)参考文献 (16)3第1章绪论现在电子技术日新月异,各种新型的自动控制系统也越来越多地运用到人们的日常生活、工业生产等领域,它不但可以提高劳动生产率,而且可以使控制的设备或执行的操作更加精确。
热敏电阻原理图
热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电阻器件,它的电
阻值随温度的升高而减小,随温度的降低而增大。
热敏电阻广泛应
用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域,是一种非常重要的敏
感元件。
热敏电阻的原理图如下所示:
(图1 热敏电阻原理图)。
在图中,我们可以看到一个典型的热敏电阻连接电路。
热敏电
阻通常由一种特殊的半导体材料制成,当温度升高时,半导体内的
自由电子增多,电阻值随之减小;当温度降低时,半导体内的自由
电子减少,电阻值增大。
这种特性使得热敏电阻可以用来测量温度,并且可以根据温度的变化来控制电路的工作状态。
热敏电阻的原理图中还包括一个电压源和一个电流表。
电压源
提供电路所需的电压,而电流表用来测量电路中的电流大小。
当热
敏电阻的电阻值发生变化时,电路中的电流也会相应地发生变化,
通过测量电流的大小,我们可以得知热敏电阻的电阻值,从而推算
出当前的温度。
除了用于温度测量和控制外,热敏电阻还可以用于温度补偿。
在一些需要高精度的电路中,温度的变化会对电路的性能产生影响,为了消除这种影响,可以使用热敏电阻来实现温度补偿,从而提高
电路的稳定性和精度。
总的来说,热敏电阻作为一种重要的敏感元件,在电子电路中
有着广泛的应用。
通过合理地设计和使用热敏电阻,可以实现对温
度的测量、控制和补偿,从而提高电路的性能和稳定性。
以上就是关于热敏电阻原理图的介绍,希望能对大家有所帮助。
如果对热敏电阻还有其他疑问,欢迎留言讨论。
评分:大学物理实验设计性实验实《用热敏电阻改装温度计》实验提要设计要求⑴通过查找资料,并到实验室了解所用仪器的实物以及阅读仪器使用说明书,了解仪器的使用方法,找出所要测量的物理量,并推导出计算公式,在此基础上写出该实验的实验原理。
⑵选择实验的测量仪器,设计出实验方法和实验步骤,要具有可操作性。
⑶根据实验情况自己确定所需的测量次数。
实验仪器惠斯通电桥,电阻箱,表头,热敏电阻,水银温度计,加热电炉,烧杯等实验所改装的温度计的要求(1)要求测量范围在40℃~80℃。
(2)定标时要求测量升温和降温中同一温度下热敏温度计的指示值(自己确定测量间隔,要达到一定的测量精度)。
(3)改装后用所改装的温度计测量多次不同温度的热水的温度,同时用水银温度计测出此时的热水温度(作为标准值),绘制出校正曲线。
提交整体设计方案时间学生自选题后2~3周内完成实验整体设计方案并提交。
提交整体设计方案,要求电子版。
用电子邮件发送到指导教师的电子邮箱里。
思考题如何才能提高改装热敏温度计的精确度?用热敏电阻改装温度计实验目的:1.了解热敏电阻的特性;2.掌握用热敏电阻测量温度的基本原理和方法;3.进一步掌握惠斯通电桥的原理及应用。
实验仪器:惠斯通电桥,电阻箱,热敏电阻,水银温度计,滑动变阻器,微安表,加热电炉,烧杯等实验原理:1.惠斯通电桥原理惠斯通电桥原理电路图如图1所示。
当电桥平衡时,B,D之间的电势相等,桥路电流I=0,B,D之间相当于开路,则U B=U D;I1=I x,I2=I0;于是I1R1=I2R2,I1R X=I2R0 由此得R1/R X=R2/R0或R X=R0R1/R2 (1)(1)式即为惠斯通电桥的平衡条件,也是用来测量电阻的原理公式。
欲求R X,调节电桥平衡后,只要知道R1,R2,R0的阻值,即可由(1)式求得其阻值。
2.热敏电阻温度计原理热敏电阻是具有负的电阻温度系数,电阻值随温度升高而迅速下降,这是因为热敏电阻由半导体制成,在这些半导体内部,自由电子数目随温度的升高增加的很快,导电能力很快增强,虽然原子振动也会加剧并阻碍电子的运动。
温度监测及报警电路(热敏电阻+LM324)姓名:_____孔亮______ 学号:____0928401116____一、元件介绍:1、热敏电阻MF53-1:2、LM324:LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,lm324原理图如图所示。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
lm324引脚图见图2。
图一图二由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
3、LED——发光二极管LED(Light-Emitting-Diode中文意思为发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。
据分析,LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。
LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可超过150lm/W(2010年)。
一般LED工作时,加10mA足以使之正常工作,故电阻值为V o/10mA,即为外加电阻的值,如+5V的电压下可以使用500欧姆的电阻。
二、设计原理:检测电路采用热敏电阻RT(MF53-1)作为测温元件;采用LM324作比较电路;用发光二极管实现自动报警。
报警分三级:温度>20O C,一个灯亮;温度>40O C,二个灯亮;温度>60O C,三个灯亮。
三、M ultisim仿真:仿真电路设计图说明:该仿真电路图以5kΩ的电位器模拟热敏电阻MF53—1在不同温度下的阻值,并利用分压电路将不同温度下热敏电阻下方的电位送入LM324与事先计算好的电位进行比较,当其电位大于事先计算好的电位时,运放输出高电平,点亮LED,达到报警的效果。
NTC 100K电路
NTC热敏电阻的阻值与温度对照表主要关注几个方面:温度、NTC阻值、阻值公差及B 值。
大多数情况下即25℃时的阻值,它提供了一个方便的参考点。
例如,10K的NTC热敏电阻即它在25℃时的阻值为10KΩ,当然有也有些特殊的阻值是以其它温度为标称的,参见RT表说明。
另一个重要特征是“B”值。
B值是材料常数,其由制成它的陶瓷材料确定,并描述在两个温度点之间的特定温度范围内的电阻(R/T)曲线的梯度。
每个热敏电阻材料将具有不同的材料常数,因此具有不同的电阻与温度曲线。
然后,B值将定义第一温度或基点(通常为25℃)的热敏电阻电阻值(称为T1),以及第二温度点(例如50℃,称为T2 )的热敏电阻电阻值。
因此,B值将使热敏电阻材料在T1和T2的范围内保持恒定。
即B:T1/T2或B:25/85,典型的NTC热敏电阻B值在约3000和约5000之间。
NTC电阻可以用以下公式计算得到:
Rt=R×e(B×(
1
T1−
1
T2))
式中,Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值;R是热敏电阻在T2常温下的标称阻值;B 值是热敏电阻的重要参数;T1和T2是开尔文温度。
以下是常用的测温比较电路,E out=E b×R S
R S+R t。
ntc采样方案电桥1. 电路设计NTC采样方案电桥电路设计采用了差分测量原理,通过测量两个NTC热敏电阻在相同条件下电阻值的变化,计算出温度的变化。
电桥电路由电源、电阻器和电桥组成。
电源为电路提供能源,电阻器由可调节电阻和固定电阻组成,电桥则由两个NTC热敏电阻和两个固定电阻组成。
在电路设计中,需要注意以下几点:* 电源电压:电源电压需要稳定,以避免测量误差。
* 电阻值:电阻器的电阻值需要精确,以确保电桥平衡。
* 电桥平衡:电桥平衡是电路设计的关键,需要调节可调节电阻器,使电桥在初始状态时平衡。
2. 温度传感器NTC采样方案中使用了NTC热敏电阻作为温度传感器。
NTC热敏电阻是一种具有负温度系数的电阻器,其阻值随温度变化而变化。
在温度传感器选型时,需要考虑以下几点:* 测温范围:根据实际需要选择合适的测温范围。
* 灵敏度:选择灵敏度较高的温度传感器,以获得更精确的测量结果。
* 响应时间:选择响应时间较快的温度传感器,以实时监测温度变化。
3. 电压计NTC采样方案中使用了电压计来测量电桥电压的变化。
电压计需要具有高精度和低噪声的特点,以确保测量结果的准确性。
在电压计选型时,需要考虑以下几点:* 量程:根据实际需要选择合适的量程。
* 精度:选择精度较高的电压计,以获得更精确的测量结果。
* 噪声:选择噪声较低的电压计,以减小测量误差。
4. 信号处理电桥电路输出的电压信号通常比较微弱,需要经过信号处理才能进行准确的温度测量。
信号处理一般包括放大、滤波、模数转换等步骤。
放大器用于将电桥输出的电压信号放大,以便后续处理。
滤波器用于消除噪声和干扰,以提高信号的信噪比。
模数转换器用于将模拟信号转换为数字信号,以便计算机或微控制器进行处理和计算。
在信号处理过程中,需要注意以下几点:* 放大倍数:需要根据实际情况选择合适的放大倍数,以获得最佳的测量精度。
* 滤波器类型:需要根据实际情况选择合适的滤波器类型,以最大限度地消除噪声和干扰。
南昌大学实验报告学生姓名: 学 号: 专业班级: 实验类型:□ 验证 □ 综合 □ 设计 □ 创新 实验日期: 实验成绩:实验三 热敏电阻测温演示实验 热敏电阻特性:热敏电阻的温度系数有正有负,因此分成两类;PTC 热敏电阻(正温度系数)与NTC 热敏电阻(负温度系数)。
一般NTC 热敏电阻测量范围较宽,主要用于温度测量;而PTC 突变型热敏电阻的温度范围较窄,一般用于恒温加热控制或温度开关,也用于彩电中做自动消磁元件。
有些功率PTC 也做发热元件用。
PTC 缓变型热敏电阻可用做温度补偿或温度测量。
一般的NTC 热敏电阻测温范围为:-50℃~+300℃。
热敏电阻具有体积小、重量轻、热惯性小、工作寿命长、价格便宜,并且本身阻值大,不需要考虑引线长度带来的误差,适用于远距离传输等优点。
但热敏电阻也有:非线形大、稳定性差、有老化现象、误差较大、一致性差等缺点。
一般只适用于低精度的温度测量.实验目的:了解NTC 热敏电阻现象。
所需单元:加热器、热敏电阻、可调直流稳压电源、-15V 稳压电源、V /F 表、主副电源。
实验步骤:(1)了解热敏电阻在实验仪上的位置和符号,它是一个黑色或棕色元件,封装在双平行振动梁上片梁的表面。
(2)将V /F 表切换开关置2V 档,直流稳压电源切换开关置±2V ,按图1接线,开启主、副电源,调整W1电位器,使V /F 表指示为1V 左右,这时为室温时的V i 。
(3)将-15V 电源接入加热器,观察电压表读数的变化,电压表的输出电压:(4)由此可见,当温度 升高 时,R T 阻值 减小 ,V i 增大 。
思考题:图1 接线图 s L H T L i V W W R W V ∙++=)(111如果你手中有这样一个热敏电阻,想把它作为一个0~50℃的温度测量电路,你认为该怎样实现?测量的基本原理是通过检测热敏电阻的电气参数来间接测量温度,使用一个热敏电阻Rt、一个分压电阻R0。
电子设计大赛论文(B组)热敏电阻测温电路设计第三十组K3队组队成员:顾代辉黄龑罗程2010年5月23日摘要:科技发展,很多工业化的生产都需要温度测量,这使得温度测量仪器变成一个很重要的东西。
下面我们将题目所给的温度测量电路进行分析和改动设计。
题目所给图是一个在工业场合的温度测量系统,采用RTD 电阻温度检测器。
通过分析可知,ref R 两端分到的电压即为ref V ,Vo3输出的电压即为NTC 两段分到的电压。
而要求我们设计的电路所用的是NTC 负温度系数热敏电阻器。
题目要求我们将电流产生电路的电流控制在0.1m A 。
这里我们简单的将ref R 改成25k 。
对于滤波电路,我们设计各个参数使得其截至频率在100Hz 左右,就能滤掉1000HZ 的干扰信号;对于基准源,我们都用基本的连接方法,输出电压为2.5V ;对于稳压管,输出电压为恒定的5V ;对于串口连接,我们用到MAX232芯片其中一个接口,与单片机的RXD/TXD 连接传输数据。
关键词:温度传感器 AVR 串口显示I .电路分析(1)电流产生电路分析:首先对于运放A1,由虚短和虚断,可知111211120V V II === 有:11212210O V V V R R --= 可解得:1121122=O V V V =即第一个运放功能为将信号放大两倍。
对于运放A2,同理,有212221220V V I I ===有:221O V V =可见,运放A2是一个电压跟随器。
又:24211234()2REF O REF O O V V R V V V V R R -⨯+=+=+ 11122O REF O V V V V ==+故:REF R 两端分到的电压为122R O REF REF O O REF V V V V V V V =-=+-=由此可见:REF R 两端分压恒为基准电压REF V ,只要基准电压和REF R 的值不变,则通过REF R 的电流REF REF V I R = 2.512.5mA k==为恒定值,该电路的作用为产生恒定电流。
由于3233p n V V V ==,故Rline 和R6相当于并联,66'1001R R I I Rline ==,故100'101I I I =≈ 故可认为恒定电流I 都通过热敏电阻RTD 。
运放A3以及NTD 分析:由叠加法分析,当31V 接地时,033131317100'6100R k V V V V R k=-=-=- 当32V 接地时,03323276100100''26100R R k k V V V R k++=== 故0303033231'''2V V V V V =+=- …………………… ①而32()'RTD V Rline R I =+⨯ …………………… ②31(2)'RTD V Rline R I =+⨯ …………………… ③将②和③代入①得03'RTD RTD V R I V =⨯=即03V 为RTD 两端端电压,与Rline 的值无关,故Rline 不影响测温精度。
二阶有源低通滤波电路:采用s 域模型 101111O VF P V R R A V R +==…………………… ④ 921p A p V V V R sC -= ,即921A p V V sR C =+…………………… ⑤ 对于A V 节点,应用KCL 可得3189()0o A A P A O V V V V V V sC R R -----=…………⑥ 联立④⑤⑥得传递函数:128920318282912891()1111[(1)]VF o VF A V C C R R A s V s A s C R C R C R C C R R ==+++-+=222VF C C C A w w s w Q ++ 其中12891C w C C R R =为截止角频率,Q 为品质因数 若8R =9R =R , 1C =2C =C 则传递函数化为203()1(3)()o VF VF V A A s V A sCR sCR ==+-+1C w RC =,13VFQ A =- 截止频率2C C w f π=则22222()VF C O C C C C A w A A s w w s w s w Q Q==++++ 用s=jw代入上式得该滤波电路的幅频相应函数为:()120lg ||20lg o A jw A = 相位响应函数为:2/()()arctan1()C C w w Q w w w ϕ=-- 由于温度变化不会很快,所以热敏电阻的电压的频率不会很大,该电路能滤掉高频干扰信号,取适当的电阻电容值就能实现功能,例如让品质因数Q ≈0.707,截止频率C f ≈100Hz, 频率大于C f 时幅频相应函数斜率为-40dB/十倍频程,即可滤掉1kHz 的干扰信号。
(2)AD 转换器原理:输入电压首先与D/A 器输出电压2REF V 相比较,若2REF O V V ≥/2,比较器输出为1,若2REF O V V ≤,比较结果存于数据寄存器的Dn-1位。
移位寄存器的次高位置1,其他低位置0。
如最高位已存1,则此时o V =34REF V 。
于是1V 再与34REF V 相比较,如134REF V V ≥,则次高位Dn-2存1,否则Dn-2=0;如最高位为0,则04REF V V =/,与O V 比较,如14REF V V ≥,则 Dn-2位存1,否则存0……。
以此类推,逐次比较得到输出数字量。
由AD 转换原理可知:AD 输出的二进制数的值为:22n n o RTD REF REFV V D V V =⨯=⨯…………………… ⑦ (n 为AD 的位数)REF REFV I R =…………………… ⑧'RTD RTD RTD V I R I R =⨯=⨯…………………… ⑨ 由⑦⑧⑨得:22n n RTD REF RTD REF REF REFR V R D R V R ⨯=⨯=⨯⨯ 由此可得:由AD 输出的数字信号与REF V 无关,当REF V 发生微小变化时,不会对输出数字信号产生影响,所以AD 转换器的基准源与电流产生电路使用同一个基准源有利于温度测量的稳定。
II .电路设计依据所给电路进行适当改进:1. 改变REF R 使电流产生电路的输出电流为0.1mA ;2. 热敏电阻RTD 改为NTC ;3. 运放A3正的输入端加上一个平衡电阻,使输出电压Vo3为更精确地等于热敏电阻两端的电压;4. 使用AVR 单片机的AD ,Vo 直接输入到单片机的PA0脚。
一、5V 稳压源的设计该电路使用7805芯片,电源有12V 提供,输出一个稳定的电压Vout=5V 。
二、基准源REF V 的设计:对给定的基准源,我们做出以下设计电路图,可得到基本稳定的2.5V 基准电压。
图中,Vbatt=5V ,R=1k ,故Vo=REF V =2.5V 。
三、电流产生电路设计:把Rref 改成25k Ω,用20 k Ω和一个10 k Ω电位器的组成,调节电位器,使总电阻Rref=25 k Ω由I .电路分析可知,分在REF R 上的电压即为REF V ,我们所用基准源电压为2.5V ,故要当REF R =25k Ω时即滑动变阻器为5k Ω时能使I=0.1mA 。
四、NTC 的电路连接设计:NTC 电路模块根据I .电路分析可知,Vo3相对于地的电压即为NTC 两端的电压,输出能够表示温度传感器的电压值。
另外,对于运放A3,由于n 、p 两输入端的输入电阻相差较大,对于电路的放大作用会产生很大误差,为了平衡两输入端电阻,我们加一个平衡电阻Rb :(如下图:)n 端输入电阻: 676750n R R R R R ⨯==+K 而p 端输入电阻为:1p line R R =≈K 49b n p R R R =-≈K此处我们取Rb=51K五、滤波电路的设计:为得到较好的幅频相应波形,令品质因素Q=0.707。
放大倍数:101111O VF P V R R A V R +===2033 1.59433+=品质因数:13VFQ A =-≈0.707 为了滤掉1kHz 的干扰信号,取截止频率2C C w f π==RC π21约为100Hz ,选电容C=1C =2C =0.33uF ,由f c =RCπ21算出R=4.85k Ω,取R=9R =8R =4.7k Ω 则截止频率: 1C w RC ==31644.754.70.3310-=⨯⨯ 2C C w f π==644.75102.672Hz π=⨯ 对于测温现场可能有1000HZ 的干扰信号,该滤波器的参数所能滤掉的信号频率为102.67C f Hz =,频率大于C f 时幅频相应函数斜率为-40dB/十倍频程,可以滤掉1kHz 的干扰信号。
以下是multism11对该滤波电路传递函数的仿真由光标显示看出当频率为1kHz时输出幅度约为0Hz时的十分之一。
六、单片机串口电路设计MAX32可接两个串口,我们这里只用到一个串口1。
从T1out和R1in输入,从T1in 和R1out输出对应接入单片机的TXD和RXD接口。
所接方法如图所示:七、单片机外接电路设计如图为单片机的外围电路。
使用内部8MHz时钟,故未连外部晶振。
连接RESET的为复位电路,RXD和TXD连接串口电路输出。
VCC(电源正极)和AVCC(模拟信号正极)均连接5V稳压电源。
AD输入我们使用PA0(ADC0)口。
AREF 为AD 参考电压,与电流产生电路使用同一个基准源,使信号转换不随基准源的变化而变化。
Ⅲ、实验结果下面我们以一个特定的值来分析:由以上电路连接我们可以测得NTC 两端的电压为:Vntc=0.354AD 的输入(即最后一个运放的输出)为:Vo4=0.575 其比例40.575 1.620.354O NTC V A V ==≈ 与运算所得到的Af=1.59很接近。
在单片机里面的处理也将信号放大了两倍,故显示的电压值应该为Vo4的两倍。
这里显示电压为1146Mv ,1.1461 1.990.575A =≈ 由此说明,实验所得到的数据与理论数据是符合的,电路连接及元件的使用时正确的。
从总体实验结果显示,我们所测量的温度已电压的形式显示出来,达到了一个较好的效果。
但是,由于在相近的两个显示值之间电压值变化比较大,使得他的值在不断的波动。
误差分析:这是由于电路不稳定造成的,我们连接时将元件的位置放得太紧密,电路中可能存在不定的电容量或者电阻量,所以这种误差量的存在性更大,这需要对元件进行检查,并且对元件连接的各个电路检查。