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      6. AD590.用AD590組成的溫度測量電路圖解
        • 發(fā)布時間:2021-11-08 19:42:16
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        AD590.用AD590組成的溫度測量電路圖解
        AD590是用PN結(jié)正向電流與溫度的關(guān)系制成的電流輸出型兩端溫度傳感器。由于該器件具有良好的線性特性和互換性,因此測量精度高,并具有消除電源波動的特性。本文通過分析AD590的優(yōu)勢, 并以節(jié)能型溫、濕度控制系統(tǒng)為例介紹了利用AD590 測兩點溫差電路的應(yīng)用。
        1.AD590優(yōu)勢與特點
        AD590式電流輸出性集成溫度傳感器,國內(nèi)同類產(chǎn)品型號為SG590。實際中通過對電流的測量即可得到相應(yīng)的溫度數(shù)值。AD590后綴以I,j,K,L,M表示,實質(zhì)上指特性不同和測量溫度范圍不同。其的優(yōu)勢與特點如下:
        (1)線性輸出電流:1 µA/K
        (2)寬溫度范圍:-55°C至+150°C
        (3)與探頭兼容的陶瓷傳感器封裝
        (4)雙端器件:電壓輸入/電流輸出
        (5)激光調(diào)整至±0.5°C校準精度(AD590M)
        (6)出色的線性度:滿量程范圍±0.3°C (AD590M)
        (7)寬電源電壓范圍:4 V至30 V
        (8)傳感器與外殼絕緣
        (9)低成本
        AD590
        圖1 集成溫度傳感器AD590
        2.攝氏溫度測量電路
        AD590是電流輸出性集成溫度傳感器。在設(shè)計測量溫度電路時,必須將電流轉(zhuǎn)換成為電壓。溫度每升高1K,電流就增加luA。攝氏溫度測量電路的設(shè)計必須完成兩部分任務(wù):一是將AD590輸出的電流轉(zhuǎn)換為電壓信號,也就是電流轉(zhuǎn)換為電壓電路。二是將熱力學(xué)溫度轉(zhuǎn)換成為攝氏溫度,即絕對溫度轉(zhuǎn)換為攝氏溫度電路。攝氏溫度測量電路工作原理見圖2。根據(jù)AD590的特性,溫度每升高lK熱力學(xué)溫度,電流增加luA,當負載電阻為10KΩ,這個電阻上的壓降為10mV。其中由AD590、電位器RPl和R1、運算放大器A1組成電流電壓轉(zhuǎn)換電路,A1連接為電壓射隨器形式,主要為增加信號的輸入電阻。而運算放大器A2為絕對溫度轉(zhuǎn)換為攝氏溫度的核心器件,其轉(zhuǎn)換原理為攝氏零度對應(yīng)熱力學(xué)273K,因此熱力學(xué)轉(zhuǎn)換為攝氏濕度必須設(shè)置基準電壓,數(shù)值為攝氏零度對應(yīng)的電壓值2.73V。實現(xiàn)方法是給A2的同名端輸入一個恒定的電壓,恒定電壓由限流電阻R2和穩(wěn)壓管提供,恒定電壓選擇穩(wěn)壓管型號為CW385,數(shù)值為1.235V,由A2將此電壓放大為2.73v,RP2為調(diào)整A2運算放大器增益的大小。通過轉(zhuǎn)換電路,這樣在A1、A2輸出端的電壓即為與攝氏溫度成正比的電壓數(shù)值,即每攝氏度對應(yīng)100mV
        的電壓數(shù)值。特別說明:在調(diào)試時,將集成溫度傳感器AD590置于零度冰水溶液中,首先調(diào)整RPl電位器使A1運算放大器輸出端為2.73V,其次調(diào)節(jié)RP2電位器,使A2運算放大器輸出端為2.73 V,因此溫度測量溫度測量電路輸出電壓在零攝氏度輸出電壓為0V。變化規(guī)律為每攝氏度對應(yīng)為輸出電壓為10mV。
        AD590
        圖2 攝氏溫度測量電路
        3.溫差測量電路及其應(yīng)用
        3.1電路與原理分析
        圖3是利用兩個AD590 測量兩點溫度差的電路。在反饋電阻為100kW的情況下,設(shè)1#和2# AD590 處的溫度分別為t1(℃)和t2(℃),則輸出電壓為(t1-t2)100mV/℃。圖中電位器R2用于調(diào)零。電位器R4用于調(diào)整運放LF355 的增益。
        AD590
        圖3 測量兩點溫度差的電路
        由基爾霍夫電流定律:I+I2=I1+I3+I4 (1)
        由運算放大器的特性知:I3=0 (2)
        值(3)
        調(diào)節(jié)調(diào)零電位器 R2使:I4=0 (4)
        由(1)、(2)、(4)可得:I=I1-I2
        設(shè):R4=90kW
        則有:Vo = I(R3+R4) = (I1-I2) (R3+R4) =(t1-t2)100mV/℃ (5)
        其中,(t1-t2)為溫度差,單位為℃。
        由式(5)知,改變(R3+R4)的值可以改變VO的大小。
        3.2應(yīng)用舉例
        以某節(jié)能型藥材倉庫溫、濕度控制系統(tǒng)為例,若要求庫房溫度低于 T℃,相對濕度低于 A1B1%RH。則采取的兩種控制模式如下:
        控制模式一:當庫內(nèi)相對濕度高于A1B1%RH 且?guī)焱鉁囟鹊陀赥℃時,進行庫內(nèi)外通風(fēng)。這種方式是利用庫內(nèi)外濕度差進行空氣的交換,以達到庫內(nèi)除濕的要求,其優(yōu)點是高效、節(jié)能、節(jié)省資金。但這種方式受到嚴格的控制。首先,庫外的相對濕度要低于庫內(nèi)的,它們之間的差要大于A2B2%RH,這樣才能有效保證及時地進行庫內(nèi)的除濕。其次,庫內(nèi)庫外的溫度差要小于△T℃,這是因為,如果在庫外溫度遠高于庫內(nèi)溫度時進行通風(fēng),熱空氣進入庫區(qū)后遇上冷空氣就會造成藥品、器材表面結(jié)露的現(xiàn)象,進而影響藥品和器材的質(zhì)量。反之,如果在庫內(nèi)溫度遠高于庫外溫度時進行通風(fēng),冷空氣進入庫內(nèi)后也會在藥品器材表面結(jié)露。
        另外,庫外溫度不能接近T℃。這是因為,如果庫外溫度接近 T℃時進行通風(fēng),很可能使密閉的庫溫升高,從而超過溫度上限 T℃。
        控制模式二:當溫度高于 T℃或濕度高于A1B1%RH 但不滿足第一種情況時,開啟冷凍空調(diào)機組進行庫內(nèi)降溫除濕。
        為避免因庫內(nèi)外溫差過大通風(fēng)時藥品、器材表面結(jié)露的現(xiàn)象,必須嚴格控制系統(tǒng)溫差值的精度。傳統(tǒng)的測溫差方法是對兩點溫度分別進行處理(調(diào)理電路、A/D、運算處理)后求差值,此方法所得溫差精度低。庫內(nèi)外溫差測量可采用圖3所示電路,利用溫差值直接與設(shè)定值相比較,既能保證較高的精度,又簡化了系統(tǒng)的軟件設(shè)計,提高了系統(tǒng)的可靠性。
        3.3N點最低溫度值的測量
        將不同測溫點上的數(shù)個AD590 相串聯(lián),可測出所有測量點上的溫度最低值。該方法可應(yīng)用于測量多點最低溫度的場合。
        3.4N點溫度平均值的測量
        把N個AD590 并聯(lián)起來,將電流求和后取平均,則可求出平均溫度。該方法適用于需要多點平均溫度但不需要各點具體溫度的場合。
        結(jié)論
        AD590集成溫度傳感器應(yīng)用相當廣泛,在工程上主要應(yīng)用測量熱力學(xué)溫度、攝氏溫度、兩點溫度差、多點最低溫度、多點平均溫度等。因此,不僅廣泛應(yīng)用在日常生活中,更重要大量應(yīng)用在工業(yè)自動化控制系統(tǒng)以及自動檢測過程控制系統(tǒng)。另外,由于AD590精度高、價格低、不需輔助電源、線性好,常用于測溫和溫度檢測和控制領(lǐng)域。
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