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1、湘潭大学课程设计论文湘潭大学课程设计论文题题目:目:学学院:材料与光电物理学院院:材料与光电物理学院专专业:业:学学号:号:姓姓名:名:指导教师:指导教师:完成日期:完成日期:三位半数字温度显示计三位半数字温度显示计测控技术与仪器测控技术与仪器 2007700106 2007700106廖丹廖丹杨穗杨穗 2010 2010 年年 7 7 月月 2121 日日三位半数字温度显示计三位半数字温度显示计(湘潭大学 物理学院 07 测一 廖丹)一、摘要综述一、摘要综述温度测量在物理实验、医疗卫生、食品生产等领域,尤其在热学试验(如:物体的比热容、汽化热、热功当量、压强温度系数等教学实验)中,有特别重要
2、的意义。我们的课程设计采用 ICL7107 双积分 A/D 转换器驱动数码管来显示温度数字。ICL7107 内部集成了振荡器、放大器、比较器、计数器、译码器、A/D 变换器等电路。用它设计成数字显示温度计,只需少许外围元件,并且调试方便。本设计所介绍的数字温度计与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用。介绍了温度计的测量和控制之间的关系:检测是控制的基础和前提,而检测的精度必须高于控制的精确度,否则无从实现控制的精度要求。检测涉及国计民生各个部门,可以说在所以科学技术领域无时不在进行检测。然而,检测技术的发展
3、和传感器技术的发展是密切相关的。现代化的检测手段能达到的精度、灵敏度及测量范围等,在很大程度上取决于所用传感材料的物理特性,要得到好的检测工具,我们必须选择适当的传感器。所以,我们要使传感器技术和检测技术更好的结合起来,共同提高科学技术的发展。数字温度计的研究背景和意义数字温度计的研究背景和意义温度测量在物理实验、医疗卫生、食品生产等领域,尤其在热学试验(如:物体的比热容、汽化热、热功当量、压强温度系数等教学实验)中,有特别重要的意义。传统所使用的温度计通常都是精度为 1和 0.1的水银、煤油或酒精温度计。这些温度计的刻度间隔通常都很密,不容易准确分辨,读数困难,而且他们的热容量还比较大,达到
4、热平衡所需的时间较长,因此很难读准,并且使用非常不方便。数字温度计与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确等优点。目前温度计的发展很快,从原始的玻璃管温度计发展到了现在的热电阻温度计、热电偶温度计、数字温度计、电子温度计等等,温度计中传感器是它的重要组成部分,它的精度、灵敏度基本决定了温度计的精度、测量范围、控制范围和用途等。传感器应用极其广泛,目前已经研制出多种新型传感器。但是,作为应用系统设计人员需要根据系统要求选用适宜的传感器,并与自己设计的系统连接起来,从而构成性能优良的监控系统。20 世纪 90 年代中期最早推出的智能温度传感器,采用的是 8 位 A/D 转换器,其测温
5、精度较低,分辨力只能达到 1。目前,国外已相继推出多种高速度、高分辨力的智能温度传感器,所用的是 912 位 A/D 转换器,分辨力一般可达 0.50.0625。由美国 DALLAS 半导体公司新研制的 DS1624 型高分辨力智能温度传感器,能输出 13 位二进制数据,其分辨力高达 0.03125,测温精度为0.2。为了提高多通道智能温度传感器的转换速率,也有的芯片采用高速逐次逼近式 A/D 转换器。以 AD7817 型 5 通道智能温度传感器为例,它对本地传感器、每一路远程传感器的转换时间分别仅为 27 s、9 s。Maxim 公司生产的 DS1620,DS1620 是直接数字输出的温度传
6、感器,采用 DS1620 不需要在 AT89S51 系统中扩展 A/D 转换器,因此可以降低电路的复杂性。DS1620 是一片 8 引脚的片内建有温度测量并转换为数字值的集成电路,他集温度传感、温度数据转换与传输、温度控制等功能于一体。测温范围:-55+125,精度为 0.5。该芯片非常容易与单片机连接,实现温度的测控应用,单独做温度控制器使用时,可不用外加其他辅助元件。DS1620 可把测得的温度用 9 位的数据表示出来,同时,本身还有 3 个温度报警输出,因此在恒温箱、温度计及其它对温度敏感的系统中得到了广泛的应用。数字温度计的研究现状数字温度计的研究现状温度传感器的发展大致经历了以下 3
7、 个阶段:传统的分立式温度传感器(含敏感元件);主要是能够进行非电量和电量之间转换;模拟集成温度传感器/控制器;智能温度传感器。目前,国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式、由集成化向智能化、网络化的方向发展。传统的分立式温度传感器热电偶传感器:热电偶传感器是工业测量中应用最广泛的一种温度传感器,它与被测对象直接接触,不受中间介质的影响,具有较高的精度;测量范围广,可从-501600进行连续测量,特殊的热电偶如金铁镍铬,最低可测到-269,钨铼最高可达 2800。模拟集成温度传感器:集成传感器是采用硅半导体集成工艺制成的,因此亦称硅传感器或单片集成温度传感器。模拟集成温度传感器是在 20 世纪
8、 80 年代问世的,它将温度传感器集成在一个芯片上、可完成温度测量及模拟信号输出等功能。模拟集成温度传感器的主要特点是功能单一(仅测量温度)、测温误差小、价格低、响应速度快、传输距离远、体积小、微功耗等,适合远距离测温,不需要进行非线性校准,外围电路简单。智能温度传感器:智能温度传感器(亦称数字温度传感器)是在 20 世纪 90 年代中期问世的。它是微电子技术、计算机技术和自动测试技术的结晶。目前,国际上已开发出多种智能温度传感器系列产品。智能温度传感器内部包含温度传感器、A/D 传感器、信号处理器、存储器(或寄存器)和接口电路。有的产品还带多路选择器、中央控制器(CPU)、随机存取存储器(R
9、AM)和只读存储器(ROM)。智能温度传感器能输出温度数据及相关的温度控制量,适配各种微控制器(MCU),并且可通过软件来实现测试功能,即智能化取决于软件的开发水平。智能温度传感器包括数字温度传感器和石英温度传感器。数字温度传感器被广泛应用于工业控制、电子测温计、医疗仪器等各种温度控制系统中。用石英作为温度传感器的数字温度计可实现多种功能:用于热化疗仪中对药液的温度进行测量,能获得较好的测温效果;用于温度检测系统,测温系统可用于各行各业中。比如:可用于温室大棚的温度检测,当温度过高就产生报警信号;在轮胎生产中,进行的温度检测。数字温度计的发展方向数字温度计的发展方向进入 21 世纪后,数字温度
10、传感器正朝着高精度、多功能、总线标准化、高可靠性及安全性、开发虚拟传感器和网络传感器、研制单片测温系统等高科技的方向迅速发展。提高测温精度和分辨力:20 世纪 90 年代中期最早推出的智能温度传感器,采用的是 8 位 A/D 转换器,其测温精度较低,分辨力只能达到 1。目前,国外已相继推出多种高速度、高分辨力的智能温度传感器,所用的是912 位 A/D 转换器,分辨力一般可达 0.50.0625。由美国 DALLAS 半导体公司新研制的 DS1624 型高分辨力智能温度传感器,能输出 13 位二进制数据,其分辨力高达 0.03125,测温精度为0.2。为了提高多通道智能温度传感器的转换速率,也
11、有的芯片采用高速逐次逼近式 A/D 转换器。以 AD7817 型 5 通道智能温度传感器为例,它对本地传感器、每一路远程传感器的转换时间分别仅为 27 s、9 s。增加测试功能:新型智能温度传感器的测试功能也在不断增强。例如,DS1629 型单线智能温度传感器增加了实时日历时钟(RTC),使其功能更加完善。DS1624 还增加了存储功能,利用芯片内部 256 字节的 E2PROM 存储器,可存储用户的短信息。另外,智能温度传感器正从单通道向多通道的方向发展,这就为研制和开发多路温度测控系统创造了良好条件。智能温度传感器都具有多种工作模式可供选择,主要包括单次转换模式、连续转换模式、待机模式,有
12、的还增加了低温极限扩展模式,操作非常简便。对某些智能温度传感器而言,主机(外部微处理器或单片机)还可通过相应的寄存器来设定其 A/D转换速率(典型产品为 MAX6654),分辨力及最大转换时间(典型产品为 DS1624)。智能温度控制器是在智能温度传感器的基础上发展而成的。典型产品有 DS1620、DS1623、TCN75、LM76、MAX6625。智能温度控制器适配各种微控制器,构成智能化温控系统;它们还可以脱离微控制器单独工作,自行构成一个温控仪。总线技术的标准化与规范化:目前,智能温度传感器的总线技术也实现了标准化、规范化,所采用的总线主要有单线(1-Wire)总线、I2C 总线、SMB
13、us 总线和 spI 总线。温度传感器作为从机可通过专用总线接口与主机进行通信。可靠性及安全性设计:传统的 A/D 转换器大多采用积分式或逐次比较式转换技术,其噪声容限低,抑制混叠噪声及量化噪声的能力比较差。新型智能温度传感器(例如TMP03/04、LM74、LM83)普遍采用了高性能的 式 A转换器,它能以很高的采样速率和很低的采样分辨力将模拟信号转换成数字信号,再利用过采样、噪声整形和数字滤波技术,来提高有效分辨力。式 AD 转换器不仅能滤除量化噪声,而且对外围元件的精度要求低;由于采用了数字反馈方式,因此比较器的失调电压及零点漂移都不会影响温度的转换精度。这种智能温度传感器兼有抑制串模干
14、扰能力强、分辨力高、线性度好、成本低等优点。为了避免在温控系统受到噪声干扰时产生误动作,在AD7416/7417/7817、LM7576、MAX66256626 等智能温度传感器的内部,都设置了一个可编程的“故障排队(fAultqueue)”计数器,专用于设定允许被测温度值超过上、下限的次数。仅当被测温度连续超过上限或低于下限的次数达到或超过所设定的次数n(n=14)时,才能触发中断端。若故障次数不满足上述条件或故障不是连续发生的,故障计数器就复位而不会触发中断端。这意味着假定 n=3 时,那么偶然受到一次或两次噪声干扰,都不会影响温控系统的正常工作。LM76 型智能温度传感器增加了温度窗口比
15、较器,非常适合设计一个符合 ACPI(Advanced Configuration And Power Interface,即“先进配置与电源接口”)规范的温控系统。这种系统具有完善的过热保护功能,可用来监控笔记本电脑和服务器中 CPU 及主电路的温度。微处理器最高可承受的工作温度规定为 tH,台式计算机一般为 75,高档笔记本电脑的专用 CPU 可达 100。一旦 CPU或主电路的温度超出所设定的上、下限时,INT 端立即使主机产生中断,再通过电源控制器发出信号,迅速将主电源关断起到保护作用。此外,当温度超过 CPU 的极限温度时,也能直接关断主电源,并且该端还可通过独立的硬件关断电路来切断
16、主电源,以防主电源控制失灵。上述三重安全性保护措施已成为国际上设计温控系统的新观念。为防止因人体静电放电(ESD)而损坏芯片。一些智能温度传感器还增加了 ESD 保护电路,一般可承受 10004000V 的静电放电电压。通常是将人体等效于由 100PF 电容和1.2K 欧姆电阻串联而成的电路模型,当人体放电时,TCN75 型智能温度传感器的串行接口端、中断比较器信号输出端和地址输入端均可承受 1000V 的静电放电电压。最新开发的智能温度传感器(例如 MAX6654、LM83)还增加了传感器故障检测功能,能自动检测外部晶体管温度传感器(亦称远程传感器)的开路或短路故障。MAX6654 还具有选
17、择“寄生阻抗抵消”(PArAsitic ResistAnce CAncellAtion,英文缩写为 prc)模式,能抵消远程传感器引线阻抗所引起的测温误差,即使引线阻抗达到 100 欧姆,也不会影响测量准确度。远程传感器引线可采用普通双绞线或者带屏蔽层的双绞线。总结总结在传统的测温电路设计中,使用热敏电阻之类的温度传感元件,利用其感温效应,将被测温度转换成电压或电流采集过来,进行 A/D 转换,将模拟温度值转换成对应的数字温度值,再通过显示设备显示出来。这种电路需要 A/D 转换电路,所以电路相对复杂。智能温度传感器集成了 A/D 转换器,可以很容易的连接到单片机的 I/O 口。随着工业生产效
18、率的不断提高,自动化水平与范围的不断扩大,对温度传感器的要求也越来越高。所以在扩展测温范围、扩大测温对象、显示数字化和检定自动化等方面的研究应投入更多的时间和精力。我们所做的课程设计正是利用 ICL7107A/D 转换器驱动数码显示管,通过外围电路构成三位半数字温度显示计。二、课程设计的内容和自己所做的工作二、课程设计的内容和自己所做的工作(一)(一)、课程设计过程中所负责的内容:、课程设计过程中所负责的内容:查阅相关资料、硬件电路连接与调试、焊接过程中电路连接(排版与剪线)(二)(二)、课程设计中所用主要器件的简介:、课程设计中所用主要器件的简介:1,热敏电阻(NTC)NTC 是 Negat
19、ive Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓 NTC 热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、铝(Al)、锌(Zn)等两种或者两种以上高纯度金属氧化物为主要材料,经共同沉淀或水热法合成的纳米粉体材料,后经球磨充分混合、等静压成型、高温烧结、半导体切片、划片、玻封烧结或环氧包封等封结工艺制成的接近理论密度结构的半导体电子陶瓷材料,这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。它具有电阻值随着温度的变化而相应变化的特性。温度低时,这些氧化物材料
20、的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。NTC 热敏电阻器在室温下的变化范围在 1001500000 欧姆,温度系数-2%-5%。其电阻率和材料参数(B值)随材料成分比例、烧结温度、烧结气氛和结构状不同而变化,这种具有负温度系数特征的热敏电阻具有灵敏度高、稳定性好、响应快、寿命长、成本低等特点,NTC 热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。特性参数标称阻值:R25(25):100 1.5M阻值精度:1,2,3,5,10B 值 R25/50:3000K4500KB 值精度:1%,2%使用温度范围:-10+300耗散功
21、率系数:2.3 mW/(静态空气中)最大额定功率:50mW热时间常数:10S电阻温度系数:-2-5%/2,三位半双积分型 A/D 转换器 ICL7107a,三位半双积分型 A/D 转换器 ICL7107 的基本特点:ICL7107 是 31/2位双积分型 A/D 转换器,属于 CMoS 大规模集成电路,它的最大显示值为士 1999,最小分辨率为 100uV,转换精度为 0.05 士 1 个字。能直接驱动共阳极 LED 数码管,不需要另加驱动器件,使整机线路简化,采用士5V 两组电源供电,并将第 21 脚的 GND 接第 30 脚的 IN。在芯片内部从 V+与 COM 之间有一个稳定性很高的 2
22、.8V 基准电源,通过电阻分压器可获得所需的基准电压 VREF。能通过内部的模拟开关实现自动调零和自动极性显示功能。输入阻抗高,对输入信号无衰减作用。整机组装方便,无需外加有源器件,配上电阻、电容和 LED 共阳极数码管,就能构成一只直流数字电压表头。噪音低,温漂小,具有良好的可靠性,寿命长。芯片本身功耗小于 15mw(不包括 LED)。不设有一专门的小数点驱动信号。使用时可将 LED 共阳极数数码管公共阳极接 V+.可以方便的进行功能检查。b,三位半双积分型 A/D 转换器 ICL7107 的引脚图及其功能:ICL7107 的引脚图及设计电路V和 V-分别为电源的正极和负极,au-gu,aT
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