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        PT100鉑熱電阻溫度測量系統的設計
        時間:2021-12-19 10:22:04

        無論在工業、農業、科學研究、國防和人們日常生活的各個方面,溫度測量和控制都是極為重要的課題。溫度測量系統在單片機系統設計中應用廣泛,根據單片機系統設計要求的不同,溫度測量系統設計也有所不同,有采用集成芯片的,也有采用恒流源器件和恒壓源器件的。本系統選用PT100鉑熱電阻作為溫度信號采集元件,來進行溫度測量系統設計。

        1 基本工作原理

        PT100鉑熱電阻的阻值隨著溫度的變化而變化,利用這一特點來采集溫度信號,將采集到的信號轉換成電壓信號;再經過A/D轉換成數字信號并由單片機系統讀取;單片機系統把讀取到的數字信號進行識別處理,并換算成與溫度對應的數字信號,最后再由液晶顯示器顯示輸出溫度值。

        2 硬件設計

        硬件組成主要包括恒流源電路、電壓放大、A/D轉換接口電路、光耦隔離電路、液晶顯示電路5個組成部分。

        2.1 恒流源電路

        恒流源電路如圖1所示。其中芯片OP07為運算放大器,它和5個電阻組成恒流源電路,在VIN+處輸出1 mA的工作電流。圖中DGND=5 V,VMC=0 V,有4個節點分別是NET1,NET2,NET3,NET4。設流過R110的電流為Ia,流過R114的電流為Ib,單位為mA,方向都向右。

        則根據運放的虛斷和虛短,則有方程:

        DGND-(R111+R110)×Ia+R114×Ib-R113×((DGND-R111×Ia)/R112)-(VDGND-R111×Ia)=0

        代入數據,有:

        5-(10+1)×Ia+1×Ib-2×((5-10×Ia)/10)-(5-10×Ia)=0

        可算得Ia+Ib=1,而Ia+Ib即為所求電流I,為1 mA。

        根據方程,可知要得到Ia+Ib為常數,必須滿足:

        R113×R111/R112-R110=R114

        所以,這個電路成為恒流源的條件是:

        R111/R112=(R110+R114)/R113

        如果R111=R112則必須R110+R114=R113,此時,恒流值為I=DGND×R113/R112/R114。

        其中J110用于連接PT100鉑熱電阻

        2.2 電壓放大及A/D轉換接口電路

        PT100鉑熱電阻一端輸出的電壓很小,如果直接與A/D轉換器相連接,則轉換數據偏差較大;所以本設計中將PT100鉑熱電阻一端輸出的電壓放大10倍后與電壓跟隨器相連接,再進行A/D轉換,這樣就能得到較好的轉換效果,如圖2所示。精密放大器INA118和電壓基準芯片MC1403組成放大電路,VIN+為PT100鉑熱電阻一端輸出的電壓值;WIN-為基準電壓源MC1403輸出的電壓值;VOUT為放大后的輸出電壓值。計算公式為:VOUT=G×((VIN+)-(VIN-)),其中G的大小由電阻R120來決定,G=1+50 kΩ/R120。芯片OPA277與外圍電阻組成電壓跟隨器。

        選用雙積分型3(1/2)位的MC14433芯片A/D轉換器(相當于11位二進制數),MC14433采用動態掃描BCD碼輸出方式,即千、百、十、個位BCD碼輪流地在Q0~Q4端輸出,同時在DS1~DS4端出現同步字位選通信號。如圖3所示。

        MC1403集成精密+2.5 V電壓源經電位器分壓后作為A/D轉換的基準電壓。MC14433的DU端與EOC端相連,以選擇連續轉換方式,每次轉換結果都送至輸出寄存器。EOC是A/D轉換結束的輸出標志信號。單片機在讀取A/D轉換結果時,可以采用中斷方式或查詢方式。為使單片機能忙于其他任務,本設計系統采用中斷方式。DU端與EOC相連后經光耦連至單片機的INT1端。

        在MC14433上電后,即對外部模擬輸入電壓信號進行A/D轉換,由于EOC與DU端相連,每次轉換完畢都有相應的BCD碼及相應的選通信號出現在Q0~Q4和DS1~DS4上。當單片機開放中斷,允許INT1中斷申請,并置外部中斷為邊沿觸發方式,在執行中斷程序后,每次A/D轉換結束時,都將把A/D轉換結果送入片內RAM中。

        電壓信號經過MC14433A/D轉換后,再經光耦隔離電路傳送給單片機,單片機處理后由液晶顯示器輸出溫度值。

        關鍵詞: PT100鉑熱電阻 溫度測量系統 設計

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