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文档简介

PT100与热敏电阻相反,热敏电阻温度越高电阻值越小pt100PT100200℃650℃路选择其工作在-19℃至500℃范围.整个电路分为两局部,一是传感器前置放大电路,一是单片机A/D转换和显示,控制,软件非线性校正等局部.前置放大局部原理图如下:工作原理:传感器的接入非常简单,从系统的5V供电端仅仅通过一支3K92的电阻就连接到PT100了.这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是.由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式.按照PT100的参数,其在0℃到500℃的区间内,电阻值为100至280.9Ω,我们按照其串联分压的揭露,使用公式:Vcc/(PT100+3K92〕*PT100=输出电压〔mV〕,可以计算出其在整百℃时的输出电压,见下面的表格:温度℃0PT100阻值Ω传感两端电压mV15010015020025030035040045050050010A/D1023PT100500A/D(500/1023*Vcc)/mV/℃Vcc=系统供电=5V可以得到放大倍数为10.466。关于放大倍数的说明:有热心的用户朋友询问,按照(500/1023*Vcc)/传感器两端电压不能得到10.46611.635的结果。实际上,500450500℃450500450/1023*5/(0.33442-0.12438)≈10.47mV/℃10.47*1.1117=11.639499运算放大器分为两级,后级固定放大5倍〔原理图中12K/3K+1=5〕,前级放大为:10.465922/5=2.0931844倍,为了防止调整时的元器件及其他偏差,使用了一只精细微调电位器对放大倍数进展细调,可以保证比拟准确地调整到所需要的放大倍数(原理图中10K/(8K2+Rw)+1)。问题了。动减掉“零度〞值之后再作为有效数值来使用。当供电电压发生偏差后,是否会引起传感器输入的变化进而影响准确度呢?供电变化后,必然引起流过传感器的电流发生变化,也就会A/D20%(通常单片机系统并不允许供电有过大的变化,这不仅仅是在温度测量电路中的要求。〕后级单片机电路的原理图如下:HT46R23A/DPB0/AN0〕,由单片机去进展各种必需的处理。首先是进经过非线性校正的数字,才被送去进展显示,比拟用户设定的控制值等等。各段的非线性补偿系数见以下表格〔仅仅列出主要段的数据,非全部表格内容〕:传感电压 mV/℃ 内部AD读数

校正系数供电电阻=3K92±1%,供电电压=5.000V±1%3与之串联的LED发光管会同时点亮,以便提示使用者是哪一个设定值在输出控制信号。电路中的24C02是电存储器,可以把使用者设定的控制值可靠地保存起来,即使掉电也不会丧失数据。电路图中还有3只按键,它们分别是“设定〞、“加置数〞和“减置数〞操作按键,用于使用者进展超限值的设置。使用方法如下:按动一下设定键,屏幕显示“1--〞,表示现在进入第一个超限值的设置,三秒后屏幕自动跳转到显示“***〞并闪烁(***幕上的前两位数字就会快速进展加数(或减数)。把屏幕上的数字调整到所需要的数字后,这个超限值就设置完成了。接着,再按动一下设定键屏幕显示“2--〞,表示现在进入第二个超限值的设置,三秒后屏幕自动跳转到显示“***〞并闪烁 ,接下来的操作与第一个超限值的操作完全一样。第三个超限值的设置与上面两个完全一样。当设置好3个超限值之后,还必须最后按动一下设定键,退出设定状态而返回正常工作状态。如果忘记了这最后一次按动退出的操作,程序就会等待10秒之后,自动返回正常工作状态。简易调试方法:100ΩPT1000℃=000,如果不对,可以调整微调电位器来到达;281ΩPT100500℃500±1194Ω250±1PT100也有误差,可以微调一下前置放大的电位器来校正它。〕在实际工作中,要求电路的供电电压为5V±5%

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