两个温度测量和控制电路
发布时间:2015/1/5 17:49:07 访问次数:636
在测温过程中,当U。>Ub,(R。<RP)时IC1输出低电平,同时Ua>U。,IC2乜输出低电平,LED1、LED3截止,LED2导通,指示被测温度高于RP刻度指示的温度(超温)。当调节RP使RP<R-r<RP +R。时,U。<Ub,IC1输出高电平IC2输出低电平。此时则LED1导通,LED2截止,LED3由于VD下拉也截止。LED1亮表示RP所指刻度等于被测实际温度。NC7SZ86M5X当调节RP使RP+R。<R。时(U。<U。),Al、A2均输出高电平,此时LED3、VT导通。LED3指示RP刻度所指温度大于被测温度(欠温),K吸合,控制加温元件RL加热,达到温度控制的目的。
电路作为温控装置使用时,增加图(b)电路即可。它为恒温控制的接法,R-,为电热元件,例如,若需恒温控制在100℃,则将RP调至100℃刻度处,此时U。<U。,U。输出高电平使VT导通,K动作,接通RL,进行加热。当温度升至100℃后,U。<Ub。U。输出低电平,VT截止,K释放,断开RL,停止加热。由此电路不断地随温度变化调节控制,以达到自动温控的目的。图(c)为电饭锅式自动控温电路的接线方式。电路还可作为超温报警控制用。
在图5 - 29 (a)中,电位器RP称为调平衡电位器(或调零电位器)。当调节RP使Ub-U。间电压等于0时,电桥平衡,输出为0,它的作用首先作为静态调零测试用;RP的另一作用,也就是用来预置控制温度的,当将RP调至预置温度位置时,电桥失衡,电路控制端输出控制信号使电路起控,当到达预置温度后,电桥进入平衡,Ub-Ua间电压等于O,控制电路复位。
为了实现上述控制目标,在电路组成后需对RP进行控制温度定标,即对电位器按控制温度值进行刻度,在刻度上标出最高控制温度位置,最低控制温度位置和若干中间控制温度位置。
元件选择:Al、A2选用LM393或LM358,Ri、R2应选用误差<±2%的金属膜电阻,RP选用50kC2炭膜电位器,有条件最好选用线性线绕电位器。VT为S9013三极管。继电器K的型号可按实际使用需要选用。
在图5 - 28和图5- 29两个温度测量和控制电路中,它们的测温电路都采用了一种相同的电路,这种电路采用了一种测量电桥,它的测量灵敏度和精度很高,电路简单而又工作可靠,在工农业生产、科研和日常生活所用的电子产品中应用极其广泛。下面对它的组成和工作原理作一简要介绍。
在测温过程中,当U。>Ub,(R。<RP)时IC1输出低电平,同时Ua>U。,IC2乜输出低电平,LED1、LED3截止,LED2导通,指示被测温度高于RP刻度指示的温度(超温)。当调节RP使RP<R-r<RP +R。时,U。<Ub,IC1输出高电平IC2输出低电平。此时则LED1导通,LED2截止,LED3由于VD下拉也截止。LED1亮表示RP所指刻度等于被测实际温度。NC7SZ86M5X当调节RP使RP+R。<R。时(U。<U。),Al、A2均输出高电平,此时LED3、VT导通。LED3指示RP刻度所指温度大于被测温度(欠温),K吸合,控制加温元件RL加热,达到温度控制的目的。
电路作为温控装置使用时,增加图(b)电路即可。它为恒温控制的接法,R-,为电热元件,例如,若需恒温控制在100℃,则将RP调至100℃刻度处,此时U。<U。,U。输出高电平使VT导通,K动作,接通RL,进行加热。当温度升至100℃后,U。<Ub。U。输出低电平,VT截止,K释放,断开RL,停止加热。由此电路不断地随温度变化调节控制,以达到自动温控的目的。图(c)为电饭锅式自动控温电路的接线方式。电路还可作为超温报警控制用。
在图5 - 29 (a)中,电位器RP称为调平衡电位器(或调零电位器)。当调节RP使Ub-U。间电压等于0时,电桥平衡,输出为0,它的作用首先作为静态调零测试用;RP的另一作用,也就是用来预置控制温度的,当将RP调至预置温度位置时,电桥失衡,电路控制端输出控制信号使电路起控,当到达预置温度后,电桥进入平衡,Ub-Ua间电压等于O,控制电路复位。
为了实现上述控制目标,在电路组成后需对RP进行控制温度定标,即对电位器按控制温度值进行刻度,在刻度上标出最高控制温度位置,最低控制温度位置和若干中间控制温度位置。
元件选择:Al、A2选用LM393或LM358,Ri、R2应选用误差<±2%的金属膜电阻,RP选用50kC2炭膜电位器,有条件最好选用线性线绕电位器。VT为S9013三极管。继电器K的型号可按实际使用需要选用。
在图5 - 28和图5- 29两个温度测量和控制电路中,它们的测温电路都采用了一种相同的电路,这种电路采用了一种测量电桥,它的测量灵敏度和精度很高,电路简单而又工作可靠,在工农业生产、科研和日常生活所用的电子产品中应用极其广泛。下面对它的组成和工作原理作一简要介绍。
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