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正文內(nèi)容

基于單片機(jī)倉庫溫濕度的檢測系統(tǒng)(編輯修改稿)

2025-07-24 19:12 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 藝完全相同,但T3實(shí)質(zhì)上是由n個(gè)晶體管并聯(lián)而成,因而其結(jié)面積是T4的n倍。T3和T4的發(fā)射結(jié)電壓UBE3和UBE4經(jīng)反極性串聯(lián)后加在電阻R上,所以R上端電壓為ΔUBE。因此,電流I1為: I1=ΔUBE/R=(KT/q)(lnn)/R對于AD590,n=8,這樣,電路的總電流將與熱力學(xué)溫度T成正比,將此電流引至負(fù)載電阻RL上便可得到與T成正比的輸出電壓。由于利用了恒流特性,所以輸出信號(hào)不受電源電壓和導(dǎo)線電阻的影響。圖3中的電阻R是在硅板上形成的薄膜電阻,該電阻已用激光修正了其電阻值,因而在基準(zhǔn)溫度下可得到1μA/K的I值。圖4所示是AD590的內(nèi)部電路,圖中的T1~T4相當(dāng)于圖33中的TT2,而T9,T11相當(dāng)于圖33中的TT4。RR6是薄膜工藝制成的低溫度系數(shù)電阻,供出廠前調(diào)整之用。TT8,T10為對稱的Wilson電路,用來提高阻抗。TT12和T10為啟動(dòng)電路,其中T5為恒定偏置二極管?! 6可用來防止電源反接時(shí)損壞電路,同時(shí)也可使左右兩支路對稱。R1,R2為發(fā)射極反饋電阻,可用于進(jìn)一步提高阻抗。T1~T4是為熱效應(yīng)而設(shè)計(jì)的連接防式。而C1和R4則可用來防止寄生振蕩。該電路的設(shè)計(jì)使得T9,T10,T11三者的發(fā)射極電流相等,并同為整個(gè)電路總電流I的1/3。T9和T11的發(fā)射結(jié)面積比為8:1,T10和T11的發(fā)射結(jié)面積相等?! 9和T11的發(fā)射結(jié)電壓互相反極性串聯(lián)后加在電阻R5和R6上,因此可以寫出: ΔUBE=(R6-2 R5)I/3  R6上只有T9的發(fā)射極電流,而R5上除了來自T10的發(fā)射極電流外,還有來自T11的發(fā)射極電流,所以R5上的壓降是R5的2/3?! 「鶕?jù)上式不難看出,要想改變?chǔ)BE,可以在調(diào)整R5后再調(diào)整R6,而增大R5的效果和減小R6是一樣的,其結(jié)果都會(huì)使ΔUBE減小,不過,改變R5對ΔUBE的影響更為顯著,因?yàn)樗懊娴南禂?shù)較大。實(shí)際上就是利用激光修正R5以進(jìn)行粗調(diào),修正R6以實(shí)現(xiàn)細(xì)調(diào),最終使其在250℃之下使總電流I達(dá)到1μA/K。二 基本應(yīng)用電路圖35是AD590用于測量熱力學(xué)溫度的基本應(yīng)用電路。因?yàn)榱鬟^AD590的電流與熱力學(xué)溫度成正比,當(dāng)電阻R1和電位器R2的電阻之和為1kΩ時(shí),輸出電壓V0隨溫度的變化為1mV/K。但由于AD590的增益有偏差,電阻也有偏差,因此應(yīng)對電路進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整的方法為:把AD590放于冰水混合物中,調(diào)整電位器R2,使V0=+25=(mV)。但這樣調(diào)整只保證在0℃或25℃附近有較高的精度。圖35 AD590應(yīng)用電路三 攝氏溫度測量電路如圖35所示,電位器R2用于調(diào)整零點(diǎn),R4用于調(diào)整運(yùn)放LF355的增益。調(diào)整方法如下:在0℃時(shí)調(diào)整R2,使輸出V0=0,然后在100℃時(shí)調(diào)整R4使V0=100mV。如此反復(fù)調(diào)整多次,直至0℃時(shí),V0=0mV,100℃時(shí)V0=100mV為止。最后在室溫下進(jìn)行校驗(yàn)。例如,若室溫為25℃,那么V0應(yīng)為25mV。冰水混合物是0℃環(huán)境,沸水為100℃環(huán)境。四 多路檢測信號(hào)的實(shí)現(xiàn) 本設(shè)計(jì)系統(tǒng)為八路的溫度信號(hào)采集,而MC14433僅為一路輸入,故采用CD4051組成多路分時(shí)的模擬量信號(hào)采集電路,其硬件接口如圖36所示圖36 為八路模擬量信號(hào)采集電路硬件接口 濕度傳感器測量空氣濕度的方式很多,其原理是根據(jù)某種物質(zhì)從其周圍的空氣吸收水分后引起的物理或化學(xué)性質(zhì)的變化,間接地獲得該物質(zhì)的吸水量及周圍空氣的濕度。電容式、電阻式和濕漲式濕敏原件分別是根據(jù)其高分子材料吸濕后的介電常數(shù)、電阻率和體積隨之發(fā)生變化而進(jìn)行濕度測量的。下面 介紹HS1100/HS1101濕度傳感器及其應(yīng)用。一、特點(diǎn)不需校準(zhǔn)的完全互換性,高可靠性和長期穩(wěn)定性,快速響應(yīng)時(shí)間,專利設(shè)計(jì)的固態(tài)聚合物結(jié)構(gòu),由頂端接觸(HS1100)和側(cè)面接觸(HS1101)兩種封裝產(chǎn)品,適用于線性電壓輸出和頻率輸出兩種電路,適宜于制造流水線上的自動(dòng)插件和自動(dòng)裝配過程等。圖37a為濕敏電容工作的溫、濕度范圍。圖37b為濕度電容響應(yīng)曲線。圖37a、濕敏電容工作的溫、濕度范圍圖37b、濕度電容響應(yīng)曲線。相對濕度在1%100%RH范圍內(nèi);電容量由16pF變到200pF,其誤差不大于177。2%RH;響應(yīng)時(shí)間小于5S; pF/℃??梢娋仁禽^高的。二 濕度測量電路HS1100/HS1101電容傳感器,在電路構(gòu)成中等效于一個(gè)電容器件,其電容量隨著所測空氣濕度的增大而增大。如何將電容的變化量準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)變?yōu)橛?jì)算機(jī)易于接受的信號(hào),常有兩種方法:一是將該濕敏電容置于運(yùn)方與租蓉組成的橋式振蕩電路中,所產(chǎn)生的正弦波電壓信號(hào)經(jīng)整流、直流放大、再A/D轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào);另一種是將該濕敏電容置于555振蕩電路中,將電容值的變化轉(zhuǎn)為與之成反比的電壓頻率信號(hào),可直接被計(jì)算機(jī)所采集頻率輸出的555測量振蕩電路如圖37所示。集成定時(shí)器555芯片外接電阻RR2與濕敏電容C,構(gòu)成了對C的充電回路。7端通過芯片內(nèi)部的晶體管對地短路又構(gòu)成了對C的放電回路,并將引腳6端相連引入到片內(nèi)比較器,便成為一個(gè)典型的多諧振蕩器,即方波發(fā)生器。另外,R3 是防止輸出短路的保護(hù)電阻,R1 用于平衡溫度系數(shù)。圖3頻率輸出的555振蕩電路該振蕩電路兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài)的交替過程如下:首先電源Vs通過RR2 向C充電,經(jīng)t充電時(shí)間后,Uc達(dá)到芯片內(nèi)比較器的高觸發(fā)電平,此時(shí)輸出引腳3端由高電平突降為低電平,然后通過R2放電,經(jīng)t放電時(shí)間后,Uc下降到比較器的低觸發(fā)電平,此時(shí)輸出,此時(shí)輸出引腳3端又由低電平突降為高電平,如此翻來覆去,形成方波輸出。其中,充放電時(shí)間為 t充電=C(R4+R2)Ln2 t放電=CR2 Ln2因而,輸出的方波頻率為f=1/(t放電+t充電)=1/[ C(R4+R2)Ln2]可見,空氣濕度通過555測量電路就轉(zhuǎn)變?yōu)榕c之呈反比的頻率信號(hào),表31給出了其中的一組典型測試值。濕度%RH0102030405060708090100頻率HZ73517224711069796853672866006468633061696033三 多路檢測信號(hào)的實(shí)現(xiàn)本設(shè)計(jì)系統(tǒng)為八路的濕度信號(hào)采集,故采用CD4051組成多路分時(shí)的模擬量信號(hào)采集電路,其硬件接口如圖38所示圖38八路分時(shí)的模擬量信號(hào)采集電路硬件接口 多路開關(guān)多路開關(guān),有稱“多路模擬轉(zhuǎn)換器”。多路開關(guān)通常有n個(gè)模擬量輸入通道和一個(gè)公共的模擬輸入端,并通過地址線上不同的地址信號(hào)把n個(gè)通道中任一通道輸入的模擬信號(hào)輸出,實(shí)現(xiàn)有n線到一線的接通功能。反之,當(dāng)模擬信號(hào)有公共輸出端輸入時(shí) ,作為信號(hào)分離器,實(shí)現(xiàn)了1線到n線的分離功能。因此,多路開關(guān)通常是一種具有雙向能力的器件。在本設(shè)計(jì)中,由于采用了溫濕度雙量控制,所以在信號(hào)采集中將有兩個(gè)模擬量被提取,這時(shí)選用多路開關(guān)就是很必要的。我選用的是CD4051多路開關(guān),它是一種單片、COMS、8通道開關(guān)。該芯片由DTL/TTLCOMS電平轉(zhuǎn)換器,帶有禁止端的8選1譯碼器輸入,分別加上控制的8個(gè)COMS模擬開關(guān)TG組成。CD4051的內(nèi)部原理框圖如圖39所示。圖中功能如下:通道線IN/OUT(11113):該組引腳作為輸入時(shí),可實(shí)現(xiàn)8選1功能,作為輸出時(shí),可實(shí)現(xiàn)1分8功能。XCOM(3):該引腳作為輸出時(shí),則為公共輸出端;作為輸入時(shí),則為輸入端。A、B、C(19):地址引腳INH(6):禁止輸入引腳。若INH為高電平,則為禁止各通道和輸出端OUT/IN接至;若INH為低電平,則允許各通道按表32關(guān)系和輸出段OUT/IN接通。VDD(16)和VSS(8):VDD為正電源輸入端,極限值為17V;VSS為負(fù)電源輸入端,極限值為17V。VGG(7);電平轉(zhuǎn)換器電源,通常接+5V或5V。CD4051作為8選1功能時(shí),若A、B、C均為邏輯“0”(INH=0),則地址碼00013經(jīng)譯碼后使輸出端OUT/IN和通道0接通。其它情況下,輸出端OUT/IN輸出端OUT/IN和各通道的接通關(guān)系如下輸入狀態(tài)接通通道 輸入狀態(tài)接通通道INH C B AINH C B A0000001015000110110600102
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