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图1中,利用铂热电阻特性来检测温度,将温度转换成电压信号;再通过V/l转换单元,将电压信号转为4~20 mA的标准电流信号输出,这样既省去昂贵的补偿导线,又提高了信号长距离传送过程中的抗干扰能力;在单片机系统上再由电流电压转换芯片RCV420将4~20 mA转换为O~5 V电压信号。经过A/D转换成数字信号,单片机系统把读取到的数字信号进行识别处理,并换算成与温度对应的数字信号,最后再由液晶显示器显示输出温度值。CPU主要完成对A/D采集到的数据进行处理,包括A/D值的滤波处理和A/D值向实际温度转换,最后送给显示器显示。
3 硬件设计
硬件组成主要由稳定电源电路、运算放大电路、电压电流转换电路、电流电压转换电路四个部分组成。
3.1 稳定电源电路
稳定电源电路如图2所示。LP2951是S1PEX公司推出的低功耗电压调节器,非常适用于一些电池供电系统,如无绳电话、无线控制系统及便携式电脑。具有低静态电流、低压差等特性(轻微负载时,压差为50 mV;100 mA负载时,压差为380 mV)。LP2951具有很小的初始容限(一般0.5%),非常良好的负载及线路调节特性(一般0.05%),并具有非常低的温度系数(20 ppm/℃),因此非常适合用作低功耗电压源。LP-2951可以通过引脚连接得到5 V电压,使用内部分压器通过引脚1(输出)及引脚2(Sense)及引脚7(反馈)到引脚6(5 V端),获得输出、Sense、反馈、5 V端电压。同样,还可以通过1.235 V的参考源获得其他输出电压,最大30 V。
3.2 主电路分析
R7,R8,R4,RP1和Ptl00组成传感器测量电桥,为了保证电桥输出电压信号的稳定性,电桥的输入电压由LP2951电源芯片来提供。从电桥获取的差分电压信号通过两级运放放大后,再经过电压/电流转换电路,转换为4~20 mA的标准电流信号输出,因为A/D只能采集电压信号,所以在信号进行A/D采集前,再通过芯片RCV420将4~20 mA转换为O~5 V电压信号。电桥的一个桥臂采用可调电阻RP1,通过调节RP1,可以调整输入到运放的差分电压信号大小,通常用于调整零点。放大电路采用LM258集成运算放大器,为了防止单级放大倍数过高带来的非线性误差,放大电路采用两级放大,其中可调电阻RP2用于调节放大电路的增益。温度在O~+120 ℃变化,当温度上升时,Ptl00阻值变大,输入放大电路的差分信号变大,放大电路的输出电压对应地升高,输出电流也相应变大。实际选用的R8阻值比PtlOO高很多,因此Ptl00阻值变化引起的测量电流变化不大,获得近似恒流法的线性输出。
3.3 电流电压转换电路
RCV420是美国B-B公司生产的一种精密电流电压变换器,它能将4~20 mA的环路电流变换成O~5 V的电压输出。作为一种单片集成电路具有可靠的性能和很低的成本,除具有精密运放和电阻网络外,还集成有10 V基准电压源。在不需要外调整的情况下,可以获得86 dB的共模抑制比和40 V的共模电压输入,在全量程范围内,输入阻抗仅有1.5 V的压降,对于环路电流具有很好的变换能力。
4 实验测试与结论
由于万用表、温度测试仪等测量工具存在误差,很明显,从上面的实验数据分析,实验斜率K1近似等于理论斜率,即在工业误差(-0.5~+0.5 ℃)允许范围内,实验值等于理论值。该设计符合实际要求,如图4所示。图5给出实验实物图。
5 结语
在温度测量系统中,Ptl00铂热电阻被密封在金属棒中,这样使得本温度测量系统不但可以测量室内气体温度,还可以测量油缸内油温、土壤、液体、种子等内的温度,大大提高了温度测量系统的适用范围。采用Ptl00铂热电阻为温度检测元件,可有效降低开发成本,扩大应用。该变送器的电路设计简单方便,实用性好,电路工作稳定、可靠性高。该产品已实际应用于空压机专用变频器温度测量系统中,而且工作稳定可靠。