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    探針式智能溫度控制儀設計

       2011年11月08日 16:18  
      1引言
      
      目前工業化作業工作溫度非常寬泛,若要準確測量溫度需采用智能溫度控制儀。因此,該智能溫度控制儀以熱敏電阻外加恒流源作為溫度傳感器,將溫度信號以電壓信號形式采集,經放大A/D轉換器轉換,傳輸至單片機處理,便得到溫度值,并在數碼管上顯示。該儀表處理速度快,精度高,應用廣泛,諸如高溫熔爐、工業冶金、水溫測量等領域。
      
      2系統硬件設計
      
      圖1為該系統硬件設計的結構框圖,主要由傳感器、顯示、A/D轉換采樣、單片機控制單元、串口通信、人機交互等模塊組成。

      
      2.1傳感器模塊
      
      傳感器模塊采用PT一100型熱敏電阻,其阻值隨溫度升高而升高,PT-100加恒流源,其測量溫度范圍受PT一100耐溫的影響.范圍為一50℃~620℃。PT一100是一個前端為金屬,后端為導線的熱敏電阻,若將其包裹防腐蝕、耐高溫材料,則可將作為探頭探進高溫熔爐、低溫冰窖,實現溫度測量。PT-100熱敏電阻自帶兩根導線,將其兩線改成四線制測量,可有效消除引線電阻(即將傳感器的信號傳到遠方二次儀表之間的連接導線或電纜)影響,使測量結果更準確。圖2為傳感器前端接口電路,通過調節器TL43l給電路中的恒流源提供基準電壓V-ref為2.49lV(基準電壓范圍為2.440~2.550V)。這里選取2.491V電壓,便于后續數字量計算。將基準電源接至放大器0P07,為PT-100提供恒流源。

      
      由于該系統設計采用的PT一100是無源傳感器,因此需設計傳感器接口電路。該接口電路可提供一個恒流源接入,使阻值轉換成電壓值。其恒流值為2.491V,2.5kΩ≈1mA。圖2中R2為精密電阻,能夠提供穩定恒流值,無溫漂。并在算法中加入軟件濾波,可將外界干擾降至zui低。
      
      2.2A/D轉換器采樣模塊
      
      探針式智能溫度控制儀采樣模塊主要是由基準器件A/D轉換器AD623和AD7705組成,由于所采集的溫度傳感器電壓為毫伏級,所以需通過具有放大功能的AD623完成,其電壓放大倍數由RC決定,放大倍數G=(100kΩ/RG)+1。由于傳感器輸出電壓為80~320mV,基準電壓2.491V,故選取RG為20kΩ,則放大倍數G≈6。經運放放大,其輸出電壓信號為0.48~1.92V,*輸入電壓不高于基準電壓的要求。圖3為信號放大電路。

      
      2.3顯示模塊
      
      如圖4所示,在單片機和LED顯示之間接入一串入/并出的鎖存器74HC595,驅動LED燈。單片機I/O接口控制4個LED數碼管的位選,利用三極管的飽和、截止特性。數碼管通過4根位選線與接三極管相連。單片機I/0接口向移位寄存器逐位移入8位二進制數,在上升沿信號時,存儲器移入1位二進制數。存滿后,單片機控制存儲器輸出8位二進制數,點亮對應數碼管,這樣可減少單片機資源消耗。

      
      3系統軟件設計
      
      3.1溫度算法
      
      圖5為信號變換框圖,由電阻值可得數字量,反之單片機對A/D轉換器采樣的數字量進行處理,可通過公式2.5×(數字量/65.536)計算輸入的模擬電壓值,逆推出電阻值。由于熱敏電阻PT-100阻值與溫度具有分段接近線性的特征,并參考PT一100阻值與溫度的對照表,將溫度值每10℃分作一組與對應電阻值求其斜率,可根據單片機采樣的數字量計算出相應的溫度值。

      
      3.2程序流程設計
      
      圖6為該系統軟件設計的主程序流程,其子程序包括數模轉換、按鍵中斷、電阻值線性變換等。智能溫度控制儀采用VB編寫上位機程序,主板和上位機串口連接,通過上位機觀察實驗數據,且不受存儲范圍限制。VB程序通過MSComm控件與下位機串口連接,并將采集的數據傳給上位機,進而儲存在硬盤中。

      
      4實驗結果
      
      將上位機采集的數值存儲至計算機,經整理得出如表1所列結果,該智能溫度控制儀采用軟件濾波、延時去抖等方法顯示程序,使溫度值穩定顯示,其數據顯示測量誤差不超過1%,則可用于那些對環境和精度要求較高的應用領域。

      
      5結論
      
      在惡劣環境下,探針式智能溫度儀表能夠準確測量溫度。在保證單片機及其各器件正常工作的情況下.探針式的溫度傳感器能夠測量熔爐、冰洞等惡劣環境下的溫度。這種對外界要求不太高的溫度傳感器,可將其與中央處理單元分開使用,無需考慮溫度控制儀工作環境是否影響主板工作。

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