一、实验目的1
学习温度传感器的原理、特性及基本使用方法
熟悉集成运算放大器在测量电路中的实际运用
学习并掌握对非电量信号的检测与控制及其电路的设计与调试
二、实验原理温度检测电路是由温度传感器、调整放大电路等构成,温度值的数字显示由A/D转换器级相应的显示电路等构成,检测电路与显示电路构成温度的测量系统
根据温度的测量值与预先设定的值进行比较,决定被控制对象是否进行加热从而使被控制对象的温度维持在设定值附近就构成了温度控制系统,温度的控制系统由温度设定电路,比较控制电路和驱动加热电路构成
如下图所示为测量与控制系统的系统原理方框图
系统原理方框图装订线P
1、温度传感器本设计采用的是集成温度传感器LM35,LM35是美国国家半导体公司生产的,具有很高的工作精度和较宽的的线性工作范围,工作电压范围为4~30v
其输出电压与摄氏温度成线性比例关系,非线性温度误差低于0
25℃,线性的温度系数为+10mv/℃,无需其外部校准或微调
输出电压与温度的表达式为Uout=10mv/°C×t°CLM35的典型应用如下图,其供电模式有单电源与正负双电源两种模式
正负双电源模式可提供-55℃到150℃的全程范围测量;单电源供电模式在25℃下的电流约为50uA
温度传感器LM35测量温度的范围0到100℃,其输出电压范围为0到1v
LM35两种供电模式2、控制驱动电路系统控制就是为了克服各种扰动的影响,对系统中的某一个或某一物理量进行偏差纠正的运行,已达到预期的系统稳定目标
最基本的的控制方式就是闭环控制,也称反馈控制
其要解决的主要问题是系统动态过程和稳态时的性能,归结为三个字:稳、快、准
自动控制系统简单说是由被控制的装置和被控制的对象组成,就是在无人直接参与的情况下,通过外加的装置(控制器),使被控制对象的某个工作状态或参数(被控量)自动的按照预定的要求运行
下图为温度自动控制