-NTC温度监测及控制电路

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1、大庆石油学院课程设计课程电子技术课程设计题目NTC温度监测及控制电路院系电气信息工程学院自动化系专业班级自动化07-2班学生姓名李连会学生学号070601140215指导教师徐建军高金兰2009年6月29日大庆石油学院课程设计任务书课程电子技术课程设计题目NTC温度监测及控制电路专业自动化姓名李连会学号070601140215主要内容:运用双臂电桥、差动集成运放、滞回比较器设计温度监测及控制电路。基本要求:(1)、检测电路采用热敏电阻Rt(NTC)作为测温元件。(2)、用100Ω/2W的电阻元件作

2、为加热装置。(3)、设计温度检测电路和温度控制电路。(4)、具有自动指示“加热”与“停止”功能。(5)、写出完整的设计及实验调试总结报告。参考资料:[1]孙淑燕,张青.电子技术教学实践指导书[M].北京:中国电力出版社,2005.10.[2]刘润华,刘立山.模拟电子技术[M].山东:石油大学出版社,2003.[3]廖先芸,郝军.电子技术实践教程[M].北京:石油工业出版社,1998.5.[4]汪学典.电子技术基础实验[M].武汉:华中科技大学出版社,2006.8.[5]彭介华.电子技术课程设计指导

3、[J].北京:高等教育出版社,1997.完成期限2009.6.29至2009.7.3指导教师专业负责人2009年6月27日目录1设计要求12方案设计12.1设计思路12.2总体方案方框图12.3基本原理23总体方案的选择和设计23.1PTC温度控制电路23.2NTC温度监测及控制电路34单元电路的设计34.1含有热敏电阻的桥式放大电路31、测温电桥32、差动放大电路44.2滞回比较器54.3输出警报和控制电路64.4元件参数的计算及选择61、差分放大电路62、桥式测温放大电路73、滞回比较器75总

4、电路图86总结8参考文献9附录10电子技术课程设计(报告)1设计要求运用双臂电桥、差动集成运放、滞回比较器设计温度监测及控制电路。(1)、检测电路采用热敏电阻Rt(NTC)作为测温元件。(2)、用100Ω/2W的电阻元件作为加热装置。(3)、设计温度检测电路和温度控制电路。(4)、具有自动指示“加热”与“停止”功能。(5)、写出完整的设计及实验总结报告。2方案设计2.1设计思路根据课题要求,电路主要包括四个部分。(1)由具有负温度系数电阻特性的热敏电阻(NTC)为一臂组成测温电桥的传感器,来测量温

5、度。(2)由差动放大电路,将测得的温度信号按比例放大。(3)测温电桥输出经测量放大器放大后由滞回比较器输出“加热”“停止”信号。改变滞回比较器的比较电压UR即改变控温的范围,而控温的精度则由滞回比较器的滞回宽度确定。(4)滞回比较器输出的信号经三极管放大后控制加热器“加热”与“停止”。2.2总体方案方框图停止测温电桥差动放大器滞回比较器加热器加热图1基本原理框图10电子技术课程设计(报告)2.3基本原理基本原理框图如图1所示。采用负温度系数电阻特性的热敏电阻(NTC元件)Rt为一臂组成测温电桥,其

6、输出经测量放大器放大后由滞回比较器输出“加热”与“停止”信号,经三极管放大后控制加热器“加热”与“停止”。改变滞回比较器的比较电压UR即改变控温的范围,而控温的精度则由滞回比较器的滞回宽度确定。3总体方案的选择和设计3.1PTC温度控制电路图2TC620结构图在工作温度范围内,阻值随温度升高而增加的热敏电阻器成为正温度系数热敏电阻器,简称PTC元件。TC620是一种新型智能温度控制集成电路.其内部主要由温度传感器(PTC热敏电阻)、基准电压源、温度/电压变换器、两个带滞回的电压比较器及锁存器等组成

7、。其主要特性参数为:工作电压范围4.5V~18V;最大士作电流200mA;最大输出电流可达1mA;输出阻抗400Ω;测温范围-55℃~+125℃;温度测量精度±3℃。10电子技术课程设计(报告)TC620的实际结构框图如图2所示。A1A2及C1组成低于温度下限报警的输出,A1、A3及C2组成高于温度上限报警的输出。C1的输出经反相后与C2的输出一起作为RS触发器的输入,由CON端输出温度控制信号。外接两个电阻RSL和RSH,其电阻值的大小可由公式RSH(RSL)=0.59972.1312×T求出(

8、式中T为绝对温度)。从理论上讲,恒定温度是一个“点”。实际上,为了防止频繁的通断信号而损坏继电器,恒定温度应是一个温度区间,这个区间的温度差值根据所要求的恒温精度确定,如2~3℃。在设计电路时,可根据恒定温度选择温度上限电阻RSH,在以低于恒定温度2~3℃的温度选择温度下限电阻RSL。这样,当温度高于上限时,继电器断开(保温);当温度低于下限时,继电器吸合,从而实现恒温目的。3.2NTC温度监测及控制电路如图NTC温度监测及控制电路是由负温度系数电阻特性的热敏电阻(NTC元件)Rt

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