测控电路温度控制及报警系统.doc
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1、-测控电路课程设计报告题 目: 温度控制及报警系统 学 院: 机电工程学院 班 级: 测控112班 组 员:日 期:. z.-目录目录2一. 实验目的3二. 设计思路3三. 电路绘制33.1. 温度信号的采集和放大33.2. 信号的过滤63.3. 信号的控制63.4. 蜂鸣器的驱动7四. 电路的调试94.1. 临界温度点以下94.2. 临界温度点104.3. 临界温度点以上104.4. 占空比调节11五. 总电路图12六. 总结12. z.-1. 实验目的设计一个环境温度监测报警电路,通过对温度报警电路的设计、安装和调试,掌握温度报警电路的工作原理和运算放大器在实际电子电路中的应用。电路设计要
2、求:当温度在一定围时,蜂鸣器不响,当超过*一温度时,蜂鸣器进展报警即发出响声。2. 设计思路大致思路:温度报警器是通过温度变化引起热敏电阻的电阻变化,从而引起电压变化,从而通过一系列的电路产生相应信号,输入555定时器产生上下电平,当温度超出临界时热敏电阻产生高电平使蜂鸣器发声进展报警,当温度低于临界时产生为零的低电平,不输出信号,蜂鸣器不报警。系统框图如下:蜂鸣器报警信号控制温度采集和放大3. 电路绘制3.1. 温度信号的采集和放大首先,通过温度传感器将温度模拟信号转化成一定的电信号,由于这个信号是一个相对较小和变化相对缓慢的信号,此时就需要一个对该信号放大的电路,考虑到有一定的干扰信号,而
3、又要防止对干扰信号的放大,所以我们将采取差分放大电路,通过理伦计算当温度100的时候,对应的电信号最大,约等于0.15,所以我们的差分放大倍数在30-100可调节。信号采集和放大处理好了,在信号的采集中会夹杂着一些干扰信号,所以这个时候要对这个信号进展过滤了,而我们需要的信号是一个变化很缓慢的信号,所以我们选择2阶低通滤波器,上限频率约为100HZ,根据fh=1/2piRC,于是我们取R=5.1k,C=0.33uF.电路如图:图1 温度采集电路图2三运放高共模抑制比放大电路三运放高共模抑制比放大电路:电路中输入级由U1A,U6B两个同相输入运算放大器电路并联,再与U7C差分输入串联的三运放差动
4、放大电路构成,其中U1A,U6B是增加电路的输入阻抗。电路优点:差模信号按差模增益放大,远高于共模成分噪声;决定增益的电阻R6、Rp(R9)、R7理论上对共模抑制比没有影响,因此电阻的误差不重要。三运放差分放大电路特点: 1)高输入阻抗。2)高共模抑制比CMRR。3)低噪声、低漂移。电路对共模输入信号没有放大作用,共模电压增益接近于零。这不仅与实际的共模输入有关,而且也 与U1A,U6B的失调电压和漂移有关。如果U1A,U6B有相等的漂移速率,且向同一方向漂移,则漂移就作为共模信号出现,没有被放大,还能被第二级抑制。这 样对于U1A,U6B的漂移要求就会降低。U1A,U6B前置放大级的差模增益
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