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數字溫度計設計(更新版)

2025-08-08 01:07上一頁面

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【正文】 0℃,故該數字溫度計電路設計成功。在溫度測量電路中,實現的溫度變化率達到了10mv/℃。單純靠一個人的力量是無法完成的。這次課程設計令我受益匪淺,為我以后的學習和工作奠定了基礎。通過這次課程設計,我感到我的數字電路、模擬電路以及電子技術實驗等基礎知識并不十分扎實,更沒有完全的融會貫通,故在設計時有時會漏掉一些細節(jié)問題,比如:由于模電部分不是很清晰,導致連接運算放大器的時候,遇到很大的阻力。℃,如下圖所示:圖44 溫度為100℃時如圖44所示,當溫度傳感器溫度為100℃時,放大輸出電壓為10v,℃,仿真與理論存在微小誤差(在可允許范圍類),故該數字溫度計電路設計成功。意思是說電壓輸入電路自己構成回路即可。 37端:TEST,數字地設置端及測試端,經過芯片內部的500電阻與GND相連。 15~122~24端:百位數顯示器的筆段驅動輸出端,各筆段輸出端分別與百位數顯示器對應的筆段a~g相連接。 26端:V放大后的電壓為負電壓,所以還需要級聯(lián)一個U3:B(同比例反相器),選用輸入電阻R8=10k,反饋電阻R9=10k,平衡電阻R7=R8//R9=5k,使它由負電壓變?yōu)檎妷骸#?)反相運算器電路結構:圖31 反相運算放大器的電路結構圖 如圖31所示,該圖為反相運算放大器的電路結構圖。 3 單元電路的設計及仿真由于MC14433模數轉換器的顯示部分需要驅動器CD4511,基準電壓又需要一個MC1403,也就是需要外接的電路和元件相對復雜和麻煩。 (2)。該設計是數字溫度計,首先是對總體方案的選擇和設計;然后通過控制LM35進行溫度采集;將溫度的變化轉為電壓的變化,其次設計電壓電路,將變化的電壓量通過放大系統(tǒng)轉化為所需要的電壓;再通過TC7107將模擬的電壓轉化為數字量后直接驅動數碼管LED對實時溫度進行動態(tài)顯示。2 方案設計與論證數字溫度計的原理是:通過控制傳感器進行溫度采集,將溫度的變化轉化為電壓的變化;然后設計電壓電路,將變化的電壓通過放大系統(tǒng)轉化為需要的電壓;再通過A/D轉換器將模擬的電壓轉換為數字量后驅動數碼管對實時溫度進行動態(tài)顯示。設計初稿中的元器件大多是通過參考書和網上的資料定下來的,Multisim是最常用的仿真軟件。因此,它是現代半導件溫度傳感器的主要發(fā)展方向之一?!?77。 A/D轉換器及數字顯示TC7107是一塊應用非常廣泛的集成電路,它包含31/2位數字A/D轉換器可直接驅動LED數碼管,內部設有參考電壓獨立模擬開關、邏輯控制、顯示驅動、自動調零功能等。振蕩器主振頻率f與R、C的關系。3)電源部分注意標號,例如:+15和+15v(v不區(qū)分大小寫)不同,應為后者。 總電路圖基本上能夠實現理論上的實踐??梢娡ㄟ^實際的動手操作,能夠更好的掌握所
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