多路温度巡回检测电路设计.doc

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1、多路温度巡回检测电路设计摘要:本文叙述的是一个八路温度信号进行巡回检测电路设计。电路包括多谐振荡电路,LED测量点显示电路,巡回检测电路,传感器电路等四部分组成。在传感器电路中使用的温度传感器把被检测信号变为电压信号,用模拟比较器把被检测信号进行处理,直接用数字电压表测出与温度值对应的电压值,并显示出该点是第几路检测点。本设计电路简单,可在生活生产中广泛使用。关键字:温度传感器;巡回检测;数据采集;驱动显示;一、概述温度测量与控制在工业、农业、国防等行业有着广泛的应用,经常需要对生产过程或运行状

2、态的各种工作参数实时进行巡回检测、监视并报警,以确保系统的稳定可靠性。利用单片机技术的温度测控仪以其体积小、可靠性高而被广泛采用。随着社会主义市场经济的发展,很多生产设备、生产线、仓库、热工装置等需要温度测量。目前检测温度一般采用热电偶或热敏电阻作为传感器。这种传感器至显示之间一般都用专用的温度补偿导线,而温度补偿导线价格很贵,并且线路太长也会影响测量精度。在实际应用中往往需要对较远处的温度信号进行监视。本设计完成八点温度巡回检测,测温围为0°C~100°C,相对误差£1%,并能用LED数码管显

3、示出“第几路测量点”。二、方案论证方案一:在多路巡回检测电路系统中,利用了传感器进行数据采集及其转换,并由电压表显示,同时通过计数、译码、显示电路显示出是“第几路测试点”。本设计原理框图如图1所示:传感器模拟开关电压表显示计数、译码LED显示测试点图1多路温度巡回检测电路原理框图方案二:本方案采用数模转换及数字信号锁存技术。当需要显示指定通道数据时便选通相应的锁存器。同时数码管显示所选通的通道数。此方案控制简单,无需555做时钟振荡,A/D转换器也不许控制转换时序,只需一直处于转换状态即可。但是

4、由于A/D转换器的转换精度限制,以及转换最小时长的限制使得最后输出的电压值的实时性和精度得不到保证。故舍弃本方案。D/A转换A/D转换数据锁存器传感器电压检测数码管通道显示图1多路温度巡回检测电路原理框图2三、电路设计1、温度传感器AD590电路温度传感器AD590是电流型集成温度传感器的代表,即产生一个与绝对温度成正比的电流输出。其输出电流是以绝对温度零度(-273℃)为基准,每增加1℃,它会增加1μA输出电流,因此在室温25℃时,其输出电流Iout=(273+25)=298μA。利用了电压射

5、随器及电压放大器,电压射随器把电信号采集进来,电压放大器把电信号进行放大,放大倍数为β=R20/R19=100/10=10将信号放大,对温度的变化更加的敏感。传感器的设计如图2所示:图3传感器部电路2、电压数据选通电路需要输出的测量电压通过模拟开关CD4051的通道选择而选择不同的传感器测量值。CD4051相当于一个单刀八掷开关,开关接通哪一通道,由输入的3位地址码ABC来决定。其真值表见表1。“INH”是禁止端,当“INH”=1时,各通道均不接通。此外,CD4051还设有另外一个电源端VEE,

6、以作为电平位移时使用,从而使得通常在单组电源供电条件下工作的CMOS电路所提供的数字信号能直接控制这种多路开关,并使这种多路开关可传输峰-峰值达15V的交流信号。例如,若模拟开关的供电电源VDD=+5V,VSS=0V,当VEE=-5V时,只要对此模拟开关施加0~5V的数字控制信号,就可控制幅度围为-5V~+5V的模拟信号。电压数据选通电路原理图如图4所示。图44051的引脚图表14051真值表输入状态接通通道INHCBA0000“0”0001“1”0010“2”0011“3”0100“4”010

7、1“5”0110“6”0111“7”1均不接通3、计数、译码、显示电路计数器74161接受555单稳态脉冲发生电路的技术脉冲而时刻改变输出值。输出信号同时供给模拟开关4051和BCD译码器7448的作用下,通过此译码方式将显示和模拟开关选通的通道同步达到设计要求。计数器本为16进制,本设计只需8进制循环,所以高四第一高位就舍弃不接,这样并不影响电路正常工作。计数、译码、显示电路原理图如图5所示。图5计数、译码及通道显示译码器输出端(Ya-Yg)为高电平有效,可驱动灯缓冲器或共阴极VLED。当要求

8、输出0~15时,消隐输入(BI)应为高电平或开路,对于输出为0时还要求脉冲消隐输入(RBI)为高电平或者开路。当BI为低电平时,不管其他输入端状态如何,Ya-Yg均为低电平。当RBI和地址端(A0-A3)均为低电平,并且灯测试输入端(LT)为高电平时,Ya-Yg为低电平,脉冲消隐输出(RBO)也变为低电平。当BI为高电平或开路时,LT为低电平可使Ya-Yg均为高电平。7448引脚图如图6所示:图67448引脚图计数器74161的清除端是异步的。当清除端CLEAR为低电平时,不管时钟端CLOCK状

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