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检测与传感技术 教学课件 作者 冯柏群 祁和义 (第14章)典型检测系统简介.ppt

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第14章 典型检测系统简介 14.1 单片机自动测温系统 一个典型的单片机自动测温由三大部分组成:测量放大电路、A/D转换电路和显示电路。它广泛应用于发电厂、化工厂的测温及温度控制电路。 14.1.1 硬件设计 1.热电偶温度传感器 本系统使用镍铬—镍硅热电偶,被测温度范围为0~655℃,冷端补偿采用补偿电桥法,采用不平衡电桥产生的电势来补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势变化值。 不平衡电桥由电阻R1,R2,R3(锰铜丝绕制),RCu(铜丝绕制)四桥臂和桥路稳压源组成,串联在热电偶回路中。 RCu与热电偶冷端同处于±0℃,而R1=R2=R3=1?,桥路电源电压为4V,由稳压电源供电,RS为限流电阻,其阻值因热电偶不同而不同,电桥通常取在20℃时平衡,这时电桥的4个桥臂电阻R1=R2=R3=RCu,a、b端无输出。 当冷端温度偏离20℃时,例如升高时,RCu增大,而热电偶的热电势却随着冷端温度的升高而减小。Uab于热电势叠加后输出电势则保持不变,从而达到了冷端补偿的自动完成。 2.测量放大电路 测量放大器又称数据放大器,仪表放大器和桥路放大器,它的输入阻抗高,易于与各种信号源匹配,而它的输入失调电压和输入失调电流及输入偏置电流小,并且温漂较小。 由于时间温漂小,因而测量放大器的稳定性好。由三运放组成测量放大器,差动输入端R1和R2分别接接到A1和A2的同相端。输入阻抗很高,采用对称电路结构,而且被测信号直接加到输入端,从而保证了较强的抑制共模信号的能力。A3实际上是一差动跟随器,其增益近似为1。 测量放大器的放大倍数为AV=V0/(V2?V1),AV=Rf/R(1+(Rf1+Rf2)/RW)。在此电路中,只要运放A1和A2性能对称(主要指输入阻抗和电压增益),其漂移将大大减小,具有高输入阻抗和共模抑制比,对微小的电压很敏感,适宜于测量远距离传输过来的信号。 实际电路中A1,A2采用低漂移高精度OP-07芯片,其输入失调电压温漂aVIOS和输入失调电流温漂aIIOS都很小,OP-07彩超高工艺和“齐纳微调”技术,使其VIOS、IIOS、aVIOS和aIIOS都很小,广泛应用于稳定积分,精密加法,比较检波和微弱信号的精密放大等。 OP-07要求双电源供电,使用温度为0~70℃,一般不需调零,如果需要调零可采用RW进行调整,A3采用741芯片,它要求双电源供电,供电范围为±(3~18)V,典型供电为±15V,一般应大于或等于±5V,其内部含有补偿电容,不需外接补偿电容。 3.A/ D转换电路 经过测量放大器放大后的电压信号,其电压范围为0~5V,此信号为模拟信号,计算机无法接受,故发源A/ D转换。 ICL7109是一种高精度,低噪声,低漂移,价格低廉的双积分型12位A/D转换器。由于目前12位逐次逼近式A/D转换器价格较高,因此在要求速度不太高的场合,如用于称重测压力、测温度等各种传感器信号的高精度测量系统中时,可采用廉价的双积分式12位A/D转换ICL7109。 ICL7109主要有如下特性:高精度(精确到1/212=1/4096);低噪声(典型值为15?VP-P),低漂移(1?V/℃);高输入阻抗(典型值1012?);低功耗(20mW);转换速度最快达30次/秒,当采用3.58MHz晶振作振源时,速度为7.5次/秒,片内带有振荡器,外部可接晶振或RC电路以组成不同频率的时钟电路。     12位二进制输出,同时还有一位极性位和一位溢出位输出;输出与TTL兼容,以字节方式(分高低字节)三态输出,并且具有VART挂钩方式,可以用简单的并行或串行口接到微处理品系统;可用RVN/HOLD(运行/保持)和STATUS(状态)信号监视和控制转换定时;所有输入端都有抗静电保护电路。    4.ICL7109与89C51的接口   本系统采用直接接口方式,7109的MODE端接地,使7109工作于直接输出方式。振荡器选择端(即OS端,24脚)接地,则7109的时钟振荡器以晶体振荡器工作,内部时钟等于58分频后的振荡器频率,外接晶体为6MHz,则时钟频率=6MHz/58=103kHz。     积分时间=2048×时间周期=20ms,与50Hz电源周期相同。积分时间为电源周期的整数倍,可抑制50Hz的串模干扰。     在模拟输入信号较小时,如0~0.5V时,自动调零电容可选比积分电容CINT大一倍以减小噪声,CAZ的值越大,噪声趆小,如果CINT选为0.15?F,则CAZ=2CINT=0.33?F。     由

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