综合设计性实验报告

  • 格式:docx
  • 大小:31.63 KB
  • 文档页数:6

下载文档原格式

  / 6
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

综合设计性实验报告

实验名称:基于AD590温控器的设计

专业:应用物理学

年级:1201级

组次:第四组

组员:李红洲李克乐马向军马永浩

指导教师:王婷

口期:2015 年 7 月 20 n

1实验目的 1. 1 了解常用的集成温度传感器AD590的内部原理及基本的工作原理。

1.2设计电路检测AD590输出的电压U与水温T的线性关系。

1.3讨论电流输出型和电压输出型集成温度传感器的优缺点。

1. 4设计电路当水温高于90摄氏度时能报警提示。

2实验原理 2. 1温度控制器系统的基本原理

本电路有温度传感器,K-OC变换、控制温度设置和放大器等部件组成。温度传感器的作用是把温度信号转换成电流信号或电压信号,K-OC变换将热力学温度K转换成摄氏温度0C。信号经放大器放大和刻度定标后由数字电压表直接显示温度值,并同时送入比较器与预先设定的固定温度值进行比较,由比较器输出电平的高低变化来控制执行机构(继电器)工作,实现温度的白动控制。

如图为AD590的外形电路,在制造时按K氏度标定,即在0° C时,AD590的电流为 273uA,温

度每增加1K氏度,电流随之增加luA。AD590相当于恒流源,和一电阻串联即将电流信号转换为电压信号,为了精确起见还应有一电位器串入,如果串入1KQ电阻,温度每变化1K,电压变化hnV,且与温度的变化成正比,即转换当量ImV/Ko当电源电压在V=4uV〜30V之间时,其电流将随温度的大小而线性变化。由于电源电压的变动亦会影响AD590电流输出,但随电源电压的变大,其电压变动所造成的影响将变小, 因此建议采用较高电源电压,AD590对温度T的端电流关系式为:

I 仃)=1(0) =lu/°C XT (°C) =273. 2uA=TuA

V仃)=I(T) XR=273・ 2XR+TXR

可见电压输出V (T)与温度T呈线性关系

AD590的外形电路图

2.2电路中,用AD590获取温度信号。根据AD590的数据手册可以知道,在正常工作的情况下,AD590的电流变化1UA,相当于环境温度变化1摄氏度,当环境温度为0摄氏度的时候,AD590产生273 UA的电流。AD590经过10K的电阻串联后,在电阻的两端产生(2. 73+T) V的电压,该电压经过由LM324构成的差分放大电路后,调整为0-5V的

电压,输入到继电器,触发继电器驱动蜂鸣器发声。

3实验内容与步骤 3.1方案设计:正确选择实验方法,进行参数估算,选择实验仪器,给出电路图,拟定 实施方法和操作步骤,考虑数据处理方法等。

试验流程图:

分压过后,转换为2・73、3・73V 的电压,经过一个由LM324构成的跟随器后,送至三运 放放大电路的一端(设这个电压为U0)。稳压管1N4728可以将5V 的电源稳压成为3.3V, 再经1K 的滑动变阻器R7分压后,产生2.73V 的电压(U1),送至三运放放大电路的另

一输入端。可以通过调节5K 的滑动变阻器R8的阻值,来调节放大倍数。经过该三运

仪器调试:万用表,DH1718-5型双路跟踪稳压稳流电源, 数据测量:测量AD590在不同温度

下输出的电流电压值。

具体电路图如下所示: 焊接的电路板:

继电器驱动

、100摄氏度)的电流,经过R1的

放, 实现了电压的相减和调节。

3.2 3.3

4实验数据及处理

实验数据记录如下:(其中:I=U/R. R=lkQ 。)

常温

压为

2.49V,放大正常。再改变温度至80摄氏度的时候,发现输出电压为

3.8V,与放 大关系不符,分析发现,原因是LM324工作在5V 的电压下,由于本身的放大局限,放 大器的输出一般要小于电源电压,所以,基本上3.8V 已经达到了 LM324的最高输出值。

若要使输出电压增大,则需要为LM324提供更高的电压。

6实验注意事项 1电路板的检查: 检查电路板的焊接是否正确,有无虚焊.错焊以及漏焊,各电阻的 阻值是否正确,集成运放L\I324的管教是否连接正确,以及AD590和1N4728的连接是 否有误。在该次调试中,发现有一电阻接错,后仔细对照图纸检查,重新焊接正确。

2各关键点电压的测量:分别测量各关键点的电压值,检查电路工作是否基本正确。实 际测得,U0=2.81V\ Ul=2. 63V,Uout=3.8V,温度改变,U0变化,但是输出不变。分析 后发现,原來最后一个放大器l ;2D 的反馈电阻接到了 +端,所以导致输出电压值恒定不

将温

5实

验结果

度传 感

AD590 置

摄氏度的 于26

变,于是将电阻重新焊接。

3调节调零电压:调零电压的调节是通过改变1K的滑动变阻器R7的阻值来实现的。

4调节放大倍数:调节放大倍数是通过改变5K的滑动变阻器R8的阻值来实现的,分析

得知,放大5倍较为合适。

7参考文献

[1] 范立南•单片机原理及应用教程[M]・ 2006. 1.

刘瑞新•单片机原理及应用教程[M]. 2003. 7.

马建国、孟宪元.电子设计自动化技术基础[M]•清华大学出版.2006.1.

[4] 姜威•实用电子系统设计基础[M]. 2008. L

[5] 张靖武•单片机系统的PROTEUS设计与仿真[M]・ 2007. 4.

赵海雁.《AD590温度传感器》•测试技术学报• 1997. 11.

[7] 刘燕,兰志强-《AD590集成电路温度传感器的特性测量与应用》•中国仪器仪

表,2005.

6.

[8]张新安.《用AD590制作高精度数字温度计》•实用电子制作,2007. 8.

[9]汪明珠,毛徳梅等.《基于AD590的温度测控电路及应用》.皖西学院报,2009. 2.

[10]蒋敏兰,胡生清等.《AD590温度传感器的非线性补偿及应用》•传感器技术,