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電子技術課程設計-溫度測量與控制器-免費閱讀

2025-06-24 12:20 上一頁面

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【正文】 實乃一大遺憾。顯示電路首先需要將模擬量轉化為數(shù)字量,再將其變?yōu)?421BCD碼。根據(jù)電路的VCR,可以計算出從0~120℃時,W1為468歐姆。因為在這個過程中,為了達到更高的要求,往往會涉及到高深知識,然后自己就不得不去查找相關的資料,來擴充自己的知識面,無論是對數(shù)電,對自己學習的習慣和方法都是一個很好的鍛煉!下面來分模塊講一講自己的收獲和體會:測溫電路,主要的應用就是鉑電阻測溫基本電路。我們選用集成芯片74185來實現(xiàn)這個功能,如圖11是74185的元件圖:圖11 顯示電路如圖12所示,為控制溫度的顯示電路。所以,利用剛才介紹的LM324電壓比較器來完成控制電路的核心控制,由于比較器最小輸入電壓差為40mV,而溫度測量中輸出電壓精度在5mV,因此需要加大電阻以提高電壓值,以實現(xiàn)兩個電壓的正常比較。將這9位數(shù)字信號的高8位與最低一位相加,從而將轉換精度提高。校正的方法采用正反饋線性校正。常見鉑測溫電阻的標稱電阻值為100Ω,溫度系數(shù)是3850106/℃。整體構思:總體設計框圖如下圖3所示,從溫度的采集到與設定溫度的比較,再到控制過程都是模擬信號,在顯示電路中,將模擬信號轉換成數(shù)字信號顯示。利用分頻實現(xiàn)控制溫度與頻率的對應,整個電路中以頻率為參數(shù)參與溫度的控制過程。四、 整體構思和方案選擇方案選擇:方案一:由555定時器組成多諧振蕩電路,時鐘電路產生100ms頻率時鐘,現(xiàn)在就變成了每100ms計數(shù)器內所計的數(shù)再經分頻來作為溫度。② 測量溫度范圍為~,精度為。③ 控制溫度連續(xù)可調,精度為。每100ms到來時,對鎖存器電路鎖存,鎖存以后才能對計數(shù)器進行清零。由于其中計數(shù)器、分頻器和單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器等功能設計困難,故舍棄。主要由以下幾個模塊構成:溫度傳感器、A/D轉換器、電壓比較器、控制電路(溫控電路)、聲光報警器、轉碼電路、顯示電路、加熱電路。標稱值的誤差影響偏置,而溫度系數(shù)的誤差影響增益。如圖4,在電路中,把運算放大器A 2 的輸入反饋到輸入端V in ,反饋量由R VR 3 、R 4 決定,而且是串聯(lián)加到V in 。圖5 電壓比較器LM324是運放集成電路,電路模型如圖6所示??刂齐娐穲D如下:圖8溫度控制選擇可通過電位器W2來實現(xiàn).通過調節(jié)W2可使其中間頭的電壓在0~,對應的控制溫度范圍為0~120℃,完全可以滿足一般的加熱需要。這里采用的是七輸入數(shù)碼管,即七段顯示數(shù)碼管,這種數(shù)碼管有共陰極和共陽極之分。其間運用了AD548CH和AD648CH兩個電壓比較器進行溫度的比較測量。聲光報警電路的結構比較簡單,其核心部件為555定時器。具體實現(xiàn)為用74185將模擬量轉為8421BCD碼。不過,本次課程設計確實讓我大開眼界,認識到了如此有用的軟件。里面所有的電路圖均為本人使用Multisim畫出來的,由于對軟件的不熟悉,和元件庫的缺失,有些元件比如AD5774LS283D等無法用軟件模擬出來,所以也就無法發(fā)揮出Multisim最強大的功能:仿真。為輸出系統(tǒng)的溫度值做準備。四個連續(xù)的LM324D構成了控制電路的核心部件,而調節(jié)溫度的具體實現(xiàn)為W1,W2兩個電位器的調節(jié)。想要編出一個符合題意的電
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