数显温度测量仪

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数显式温度控制仪

数显式温度控制仪

数显式温度控制仪周鹏电子信息工程9911班摘要:本次设计的数字式温度显示调节仪表以热电阻为输入信号源,通过内部配置的信号预处理与前置放大电路、控制电路、显示电路等来实现对温度的控制与调节。

本设计分析了数显式温度控制仪的原理结构、工作方式,且在设计中使用了op07、ICL7107、MC7805集成芯片和LED数码显示器等元器件,具有线路简单,成本低廉,线性化精度高,理论和实验证明,其非线性误差可控制在0.5%以下。

该温度控制器虽结构简单,但控温精度高,且具备超温保护功能。

关键词:传感、温度补偿放大器线性、温度控制Abstract:This adjuster achieves the temperature measuring and adjustment, which use sensors as the inputted signal source, making use of the signal processing circuit, controlling circuit and LED circuit arranged inside, etc.Analyzing the configuration and working modes of a digital display temperature control. it used the OP07, ICL7107、MC7805 integrated electric circuit and LED digital monitor etc, It was having the advantages of simple circuit, cheap cost and the high linear accuracy. Proved by theory and experiment, the nonlinear errors can be controlled under 0.5 percent. The configuration of temperature control is simple, but it can control temperature with great accuracy, and with functions as alert and protection after exceed temperature.Key word:sensors、temperature compensation linearity, temperature control.一、前言科学的发展为测量仪器仪表不断提供新原理、新技术及新型元器件,同时随着科研和生产的高速发展,又对测量技术提出更新、更高的要求。

数显仪表的原理及应用知识

数显仪表的原理及应用知识

数显仪表的原理及应用知识1. 数显仪表的概述数显仪表是一种能够以数字形式显示各种参数的仪表。

它通过采集外部信号并经过AD转换后,将信号转换为数字形式并显示在数字显示屏上。

数显仪表广泛应用于工业控制、电子测量、自动化设备等领域。

2. 数显仪表的工作原理数显仪表的工作原理可简述为以下几个步骤: - 采集信号:数显仪表通过传感器等装置采集外部信号,如温度、压力、电压等。

- 信号调理:采集到的模拟信号需要进行调理处理,通常包括滤波、放大、补偿等。

调理后的信号能够更好地适应数显仪表的测量范围。

- AD转换:调理后的信号经过模数转换电路,将模拟信号转换为数字信号。

AD转换器通常利用门电路、比较器等进行信号的量化处理。

-数字显示:经过AD转换后的数字信号将通过数字显示驱动电路控制数字显示屏进行显示。

3. 数显仪表的应用领域数显仪表在各个行业的自动化系统中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:3.1 工业自动化控制在工业自动化控制系统中,数显仪表可用于显示和监控各种物理量,如温度、压力、流量等。

它能够实时显示参数数值,并通过数字通讯接口与PLC等设备进行通讯,实现远程监控和控制。

3.2 电力系统监测数显仪表广泛应用于电力系统监测领域,用于显示电网的电压、电流、功率因数等参数。

它可以帮助电力系统运维人员及时掌握电网运行状态,实现对电力系统的稳定运行和故障检测。

3.3 环境监测数显仪表在环境监测领域中扮演着重要角色,可以用于监测空气质量、湿度、光照强度等环境参数。

通过数显仪表的显示,人们可以直观地了解到环境的变化,并有针对性地采取措施。

3.4 实验室仪器在科学研究和实验室中,数显仪表被广泛用于显示实验数据和测量结果。

它能够以数字形式准确显示实验结果,并具备较高的精度和稳定性,为科学研究提供重要支持。

4. 数显仪表的特点数显仪表相比于传统的指针仪表具有以下几个特点:•数字显示:数显仪表通过数字显示屏直接以数字形式显示各种参数,减少了读取误差,提高了可读性。

数显温度控制仪表

数显温度控制仪表

数显温度控制仪表介绍数显温度控制仪表是一种可以测量和控制温度的仪器。

它采用数字显示方式,可以清晰地显示当前的温度值,并通过内置的控制算法来控制温度。

这种仪表广泛应用于各种需要控制温度的行业中,如食品、化工、钢铁、航空、制药等。

温度控制仪表可以控制各种不同的热器件,如电炉、电热管、加热绳等等。

通过对控制器进行设置,可以实现自动控制温度的功能,并可以设置上下限报警,一旦温度超过设定范围就会触发报警信号。

这极大地增强了生产过程的自动化水平,并且大大降低了操作人员的工作强度。

工作原理数显温度控制仪表的工作原理基于数字电路和温度传感器。

它包含一个微处理器系统、AD转换器、输入输出接口电路和控制算法等主要部分。

当输入的电压信号来自温度传感器时,它会被转换成数字信号,并且数字信号经过内置的参考电压电路后,显示在数码管上。

同时,它也会被处理器系统识别,根据设定的温度值进行比较,从而控制加热器件的工作状态。

温度控制仪表中最关键的部件就是温度传感器。

温度传感器有多种类型,如热电偶、热敏电阻、红外线传感器等。

在常见的数显温度控制仪表中,最常用的传感器是热敏电阻。

热敏电阻的特点是对温度的响应速度快、精度高、线性好,因此在工业控制中被广泛应用。

特点数显温度控制仪表具有以下几个特点:1.数字显示:该仪表采用了数码管显示,可以实时显示温度数值,通俗易懂,方便读取。

2.高精度测量:采用热敏电阻等高精度传感器,可以保证温度测量的准确度。

3.智能控制:内置的控制算法可以自动控制加热器件的工作状态,实现自动调节温度。

4.易于操作:使用者可以通过设定温度阈值以及其他参数,以适应不同的控制需求。

5.安全可靠:仪表具备多项保护措施,如断电保护、过温保护等,可靠性高。

应用数显温度控制仪表的应用非常广泛,主要应用于以下领域:1.化工行业:在化工生产中,常需要对加热釜、反应釜等进行温度控制。

2.食品行业:食品加工过程中的烘焙、烤箱等需要进行温度控制,以保证每道工序的质量。

温度测量数显控制仪的设计实现

温度测量数显控制仪的设计实现

电子电路实验3 综合设计总结报告题目:温度测量数显控制仪的设计实现班级:学号::成绩:日期:一、摘要本次实验制作一个温度控制的数字显示控制仪器,主要分为温度采集、电阻/电压转换器、A/D转换器、控制电路和显示电路这五个模块。

温度采集部分用pt100铂电阻来实现,当温度变化时,铂电阻的阻值发生变化,铂电阻的每一个阻值都与温度一一对应,电阻/电压转换器将铂电阻的阻值转化成容易测量的电压值,在京A/D转化器将模拟电压值转换为数字电压值,最终由数码管显示。

当温度超过设定值之后,系统自动启动报警装置,蜂鸣器响起,发光二极管常亮,小风扇随之转动以达到降温效果。

本实验成果能够满足对温度测量精度要求较高的场所的需求,其测量围为-50℃~200℃,精度允许误差为±1℃,精度较高。

二、设计任务2.1 设计选题选题十五温度测量数显控制仪的设计实现2.2 设计任务要求设计一个可在一定温度围进行温度测量与控制的温度测量数显控制仪。

该仪器测量温度的围为-50~200℃,能够对温度值进行数字显示(可显示温度测量值和设定温度值两种),其测量误差为±1℃。

当超过某一设定温度上限值时(如30℃),能声光报警,并启动风扇。

三、方案设计与论证电路可由温度采集(传感器)、电阻/电压转换器、A/D转换器、控制电路和显示电路组成。

温度由pt100铂电阻采集,经过一个比例放大器将电阻值转换为电压值,为了增加带载能力同时又不改变电压值,在其后增加一个电压跟随器。

A/D转换器集成在芯片ICL7107中,输出的数字信号直接显示在数码管上。

控制电路用比较器与电压跟随器输出相连,当电压超过一定值之后控制电路工作。

系统方框图见图1。

图1 系统方框图此方案A/D转换器使用ICL7107,部设有参考电压、七段译码器、独立模拟开关、逻辑控制、显示驱动、自动调零、参考源和时钟系统等功能。

满足本选题的技术指标要求,而且硬件电路结构简单,易于实现。

点温度测定仪

点温度测定仪

点温度测定仪简介点温度测定仪(Point Temperature Tester),又称点温度计、点温计,是一种测量物体温度的仪器。

通常可以通过指针、数字显示或者LED灯来显示温度值。

点温度测定仪的测量原理基于红外线热辐射的能量特性,可以测量非接触式的表面温度。

优点相对于接触式温度计,点温度计有以下优点:1.非接触式:不需要接触被测物体表面,减少了对被测物体的影响,更加安全、可靠。

2.快速响应:在秒级时间内能够预估大部分的表面温度。

3.大范围测量:可以适用于-50℃至+3000℃的广泛测量范围。

应用点温度计广泛应用于以下领域中:1.电力电子产业:用于测量电力设备、元器件表面温度,监测温度变化,以及表面温度均匀性分析。

2.食品加工业:在食品加工调理过程中,监控食物表面温度,提高加工效率,防止食物过熟。

3.翅片散热器检测:适用于检测各类散热器的表面温度分布情况,进行散热器性能的分析和评估。

4.汽车行业:用于检测发动机表面温度,分析发动机故障原因。

5.无损检测:用于检测钢材与其他金属材料的表面温度,分析金属材料的质量、厚度、腐蚀、渗透、变形等情况。

注意事项点温度计需要注意以下事项:1.适用范围:不同的点温度计适用于不同的温度测量范围,使用前需要确认被测物体的温度范围是否在仪器的测量范围内。

2.测量距离:使用不同距离的点温度计,会对测量结果有不同的影响,需要正确选择合适的测量距离。

3.反光率:需要根据被测物体的反光率来进行测量,不同的反光率会导致测量结果的不同。

4.环境因素:需要注意测量环境的温度、湿度、光照等因素对测量结果的影响。

综上,点温度测定仪是一种非常常用的温度测量仪器,适用于多种行业和场合。

使用前需要注意一些事项以确保测量结果的准确性。

汤姆斯 TMS-F D 系列数显温度显示仪器 使用说明书

汤姆斯  TMS-F D 系列数显温度显示仪器 使用说明书

1、注意事项 非常感谢您的惠顾! 1.1、前言 请在使用仪表前先仔细阅读本说明书,仪表管理员密码出厂为2。

1.2、阅读指导⏹ 对于初次使用本公司仪器的用户,请通读本说明书;若已经有使用过,并熟悉仪表的接线和操作,可只阅读“操作指南”和“功能说明”。

⏹TMS – F / D 系列仪表的显示是通过七段数码管(LED)实现的,因此有些字符的显示与用户平时看的有所差别,它们的对应关系如下:本说明书采用平时的表示方法。

1.3、注意事项⏹ 用户打开仪表包装后,请先检查仪表外观是否有损坏,接着再检查仪表的型号是否与您的定货相符,若有出现上述的问题请立即与本公司更换。

⏹ 请在了解了仪表的接线和操作后再测试或者安装仪表。

⏹ 请在仪表允许的工作条件下使用仪表。

一般情况下用户不要擅自拆开仪表,以免发生危险;如仪表出现故障,请先与本公司技术人员联系,在技术人员允许和指导下方可拆开仪表。

⏹仪表每年应进行一次计量检定,如果仪表误差超出范围,通常都是由于潮湿、灰尘或腐蚀气体所导致,可对仪表内部进行清洁及干燥处理,通常这样就能解决问题。

如仍不能解决问题请与本公司技术人员联系。

2、概述2.1、主要特点✧ 友好的人机界面,易学易用,操作快捷。

✧ 采用开关电源适应85V-240VAC 范围或者24VDC 电源供电。

✧ 模块化结构,灵活配置,方便升级。

✧ 采用贴片技术(SMT),设计更加简洁、轻巧。

✧ 支持多种输入类型,现场配置灵活方便。

✧热电偶、热电阻输入采用非线性修正,测量精度高,稳定性好。

2.2、技术指标● 输入规格(一台仪表即可兼容):热电偶:K 、S 、E 、J 、T 、B 、N 热电阻:Cu50、Pt100线性电压:0-5V 、1-5V 等线性电流:0-10mA 、4-20mA 等(若订货时未注明需外接250Ω精密电阻)扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(非线性输入可能需要提供分度表) ● 测量范围:K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、 J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ ) Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ ) 线性输入:-999-+9999由用户定义● 测量精度:0.2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入且采用铜电阻补偿或冰点补偿冷端时)0.2%FS ±2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)● 响应时间:≤1秒/通道(设置数字滤波参数FiL=0时)● 输出规格(模块化):继电器触点开关输出:220VAC/3A 、220VAC/0.8A ● 报警功能:上限、下限、公共报警任意组合,最多可输出8路● 电源:85-240VAC ,-15%,+10% / 50-60Hz ;或24VDC/AC ,-15%,+10% ● 电源消耗:≤5W● 环境温度:0-50℃ ● 环境湿度:<85%RH2.3、模电定义JK 继电器常开(压敏电阻吸收)输出模块(容量:30VDC/0.8A ,220VAC/0.8A )JB 继电器常闭触点开关(压敏电阻吸收)输出模块(容量:30VDC/0.8A ,220VAC/0.8A )BKB 继电器常开+常闭触点开关(压敏电阻吸收)输出模块(容量:30VDC/0.8A ,220VAC/0.8A ) J3K 大容量继电器常开触点开关(阻容吸收)输出模块(容量:30VDC/3A ,220VAC/3A ) J3B 大容量继电器常闭触点开关(阻容吸收)输出模块(容量:30VDC/3A ,220VAC/3A )J3KB 大容量继电器常开+常闭触点开关(阻容吸收)输出模块(容量:30VDC/3A ,220VAC/3A ) S 光电隔离RS485通讯接口模块 R 光电隔离RS232通讯接口模块V0/V1/V2 隔离的5V/12V/24V 直流电压输出,可供外部变送器等传感器或其它电路使用,最大电流50mA I2 DC4~20mA 变送输出例1、有一台仪表的型号是:TMS-D02D08HNS1,则它的配置如右:主机型号:TMS-D02,8路巡检仪,统一上限报警,带RS485通讯功能,热电阻、热电偶输入,工作电原:84-245VAC ,外形尺寸:160×80 mm ,3、仪表安装3.1、安装尺寸(单位:mm)示意图如图,尺寸数据如左表:3.2、接线(请以实物的接线为准)F型:D型:4、操作指南4.1、面板说明4.2、仪表工作状态仪表的几种工作状态如右下图所示:注:仪器在正常工作时(即下显示窗巡回显示通道号),短按一次进入暂停状态通过按和来实现查看某一通道的测量值;再按一次转为正常工作状态。

姚仪牌 XMT9000系列智能数显温度调节仪使用说明书

姚仪牌 XMT9000系列智能数显温度调节仪使用说明书

XMT*-9000系列智能数显温度调节仪使用说明书一、概述XMT*-9000系列仪表为智能型双排四位显示仪表,分别显示测量值和设定值,仪表为四键操作,参数快捷设置,参数符号显示简洁,输入信息方便,控制方式有二位式、时间比例、模糊PID,具有参数自整定功能,仪表采用进口超强抗干扰芯片设计、质量可靠,红绿双色双排数码管分别同时显示测量值与设定值。

二、主要技术参数1、测量误差:±0.5F·S±1字,附加冷端补尝误差±1℃2、继电器输出触点容量:阻性负载220V /7A3、驱动固态继电器信号输出:驱动电流≥15mA ,电压≥9V4、驱动可控硅脉冲输出:幅度≥3V ,宽度≥40us 的移相或过零触发脉冲5、控制周期:继电器输出为2~120秒,其它为2秒6、工作电源:AC85V ~242V (开关电源),50/60Hz ,或其它特殊定货7、工作环境:0~50℃,相对湿度≤85%RH ,无腐蚀性及无强电磁辐射场合三、型号和规格常用输入信号及测控范围(特殊规格可另订货)传感器名称分度号测控范围热电偶镍铬-铜镍E 0~700℃镍铬-镍硅K 0~1300℃铂铑10%-铂S 0~1600℃铁—铜镍J 0~900℃热电阻铜电阻CU50-50.0~150.0℃铂电阻PT100-199.0~200.0℃、-199.9~600.0℃四、仪表面板布置五、内部参数及流程图序号提示符名称说明设定范围出厂值一级菜单SP 控制点设定按▼▲键设定所需控制点的温度全范围随机二级菜单1AL1报警1只有一路报警时采用报警1,需上下限或上下偏差两路报警时才采用报警2作下限或下偏差报警,有报警输出时相应报警指示灯点亮全范围随机2AL2报警23SC传感器误差平移修正测量值有误差时可以通过此项值加或减修正,±20.004P比例带P 值类似常规PID 调节器的比例带,但变化相反,P 值越大,比例、微分的作用成正比增强,P 值越小,比例、微分的作用相应减弱,P 参数值与积分作用无关。

数显温度计使用说明书

数显温度计使用说明书

数显温度计使用说明书一、引言数显温度计是一种用来测量温度的仪器,它采用数字显示温度数值,具有精度高、可靠性强等特点。

本使用说明书将详细介绍数显温度计的使用方法,帮助用户正确操作并获取准确的温度数据。

二、外观及组成部分1. 外观描述数显温度计外观简洁大方,通常由显示屏、控制按键、电源开关等组成。

外壳采用耐高温材料制成,具有较好的防护性能。

2. 显示屏显示屏通常由液晶屏构成,能够清晰显示温度数值和其他相关信息。

用户可以根据需要调整显示模式,如摄氏度(°C)或华氏度(°F)。

3. 控制按键数显温度计的控制按键一般位于仪器的侧面或底部,通过按键可以实现温度单位切换、数据保存、报警设置等功能。

4. 电源开关数显温度计通常使用电池供电,电源开关位于仪器的侧面或底部,用户可以通过开关控制仪器的开关机状态。

三、使用方法1. 电池安装首次使用前,请先将电池安装到数显温度计中。

注意正负极的正确安装,避免短路或电池损坏。

2. 开机与关机按下电源开关,数显温度计即可开机。

在使用完毕后,长按电源开关可将仪器关机。

3. 温度测量将数显温度计的探头置于待测物体或环境中,等待数秒钟,显示屏上即可显示出当前温度数值。

确保探头与测量物体充分接触,以获得准确的测量结果。

4. 温度单位切换通过按键切换温度单位,数显温度计支持摄氏度(°C)和华氏度(°F)两种单位的显示。

用户可根据需要选择相应的温度单位。

5. 数据保存数显温度计通常具备数据保存功能,用户可以通过按键将测量结果保存到仪器内部的存储器中。

这样可以方便用户随时查看之前的测量数据。

6. 报警设置某些数显温度计还具备报警功能,用户可以通过按键设置上下限温度值,当温度超过设定范围时,仪器会发出警报提醒用户。

7. 温度校准为了保证测量结果的准确性,建议定期对数显温度计进行校准。

具体的校准方法请参考仪器附带的校准指南。

四、注意事项1. 避免水浸数显温度计不具备防水功能,因此请避免将仪器浸入水中或接触大量水汽。

智能数显温度仪XMZ-5-H-L产品说明书

智能数显温度仪XMZ-5-H-L产品说明书

XMZ系列智能数字显示控制仪表使用说明书一、概述XMZ系列仪表是智能数字显示控制仪表。

它具备强大的编程输入能力,配合各种输入模块,能适合热电偶、热电阻、电压、电流等多种信号的输入,它不仅具备通常巡检仪的全部功能,更适合在计算机监控系统中做数据采集下位机,为计算机提供廉价、适应性强、可靠且精确度高的模拟量采集数据。

具备输入数字校正系统、数字滤波、可编程输入规格及可编程报警输出等功能;具有90-260VAC范围输入的开关电源及多种安装尺寸等特点。

6个可编程输入回路,配合不同的输入模块,可以输入最多6路的热电偶、电压或电流信号。

齐全的输入规格,各路输入可以使用不同的信号规格。

当输入为线性电压、电流或电阻时,各回路可独立定义刻度及小数点位置,当输入为热电偶或热电阻等温度传感器时,可独立进行平移修正及选择0.1/1℃指示分辨率。

各输入回路均具备数字滤波,且滤波强度可以独立调整或取消滤波。

输入显示路数可任意设置为1-6路。

具备定点/自动巡回测量显示功能,并可手动设置巡检速度。

本系列仪表具备公共的上、下限报警限值设定功能,并且其报警限值与回差各路可分别独立设置。

XMZ-5最多可同时支持6路输入和2路继电器输出。

具备先进的与计算机通讯功能,仪表可选配通讯组件(RS232C/RS485),可与上位计算机通信,或接微型打印机,定时/随机打印测量数据。

它在通讯时可等同6台独立的测量仪表,可大大降低计算机采集模拟量数据的成本。

二、技术规格输入规格:热电偶和线性mV电压:K、S、WRe5-26、E、J、T、B、N、0-20mV、0-50mV、0-100mV等热电阻:Pt100、Cu50、0-80欧、0-400欧等线性电压:0-1V、0.2-1V、0-2.5V、0-5V、1-5V等线性电流:0-10mA、0-20mA、4-20mA等热电阻接线为三线制,要求三线电阻相等,引线电阻小于18欧测量范围:K(-50~1300℃)、S(-50~1700℃)、WRe526(0~2300℃)、T(-200~350℃)、E(0~00℃)、J(0~000℃)、B(0~800℃)、N(0~300℃)、Pt100(-200~600℃)、Cu50(-50~150℃)线性输入:-1999~9999由用户定义测量精度:0.2级(±0.2%FS±1个字);0.3级(±0.3%FS±1个字,仅Cu50)注:B分度号热电偶在0~600℃时可进行测量,但精度无法达到标定精度,在600~800℃可保证测量精度。

SW-7000智能化数字温度显示调节仪表

SW-7000智能化数字温度显示调节仪表

SW-7000智能化数字温度显示调节仪表SWG-7000 48×48×110mmSWF-700096×48×110mmSWZ-700080×160×80mmSWD-7000 96×96×110mmSWE-700048×96×110mmSWA-700072×72×110mm1. 概述SW□-7000双数显调节器是一种经济型的智能调节仪表,仪表采用新颖的专用微电脑单片机,红绿双色双排数码管分别同时显示测量值和设定值。

各种参数能在面板上键入,并根据不同档次和需要可实现二位式,三位式,智能PID、参数自寻优自整定等多种经典及现代控制技术,广泛应用于机械、化工、陶瓷、轻工、冶金、石化、热处理等行业的温度、流量、压力、液位等的自动控制系统。

2. 仪表技术指标1. 测量误差:1%±1字、0.5%±1字、0.2%±1字三档。

附加冷端补偿误差;在0~50℃范围内,≤±2℃温度系数≤0.05%;2. 数显范围:-1999~9999,分辨率有1℃、0.1℃两种;3. 报警范围:全量程自由设定或偏差值报警设定;4. 继电器输出触点容量;3A/220V, 阻性或指定;5. 可控硅触发信号:5V/40礢或额定100mA,瞬时1A(自触发);6. 固态继电器输出信号:DC12V±3V/30mA;7. 工作电源:220VAC±10%、50Hz,功耗: 4W;8. 工作环境:0~50℃, 相对湿度35%~85%RH,无腐蚀及无强电磁场辐射场合。

3. 型号说明4. 外型尺寸及开孔尺寸仪表外型尺寸与开孔尺寸:(参照图一)型号 A B L M N a bSWA 96 96 110 91 91 92+0.892+0.8 SWD 72 72 110 67 67 68+0.768+0.7 SWE 48 96 110 43 91 45+0.692+0.8 SWF 96 48 110 91 43 92+0.845+0.6 SWG 48 48 110 43 43 45+0.645+0.6 SWS 80 160 85 74 150 76+0.7152+0.8 SWZ 160 80 85 150 74 152+0.876+0.75. 接线方式注:所有接线图中OUT所指单元为主控输出单元,其中开关状态是指带继电器输出状态,“+”,“-”状态是指连续电流、电压输出端子及接固态继电器时的脉衡直流电压输出端子,接可控硅输出时,“+”端接可控硅触发极,“-”端接可控硅第二阳极(或单相硅的阴极阳),主控输出接线图例见下):6. 关于自整定1. 为什么要采用自整定仪表的极大多数温度控制要求较高的场合均采用PID过程控制,不同的最佳比例带、微分时间、积分时间参数。

智能数显双金属温度计的维护与保养 双金属温度计维护和修理保养

智能数显双金属温度计的维护与保养 双金属温度计维护和修理保养

智能数显双金属温度计的维护与保养双金属温度计维护和修理保养智能数显双金属温度计是一种现场检测工业仪表,直接数字显示出被测气体、液体和蒸汽中的温度,适用于石油化工、矿井、冶金、纺织、军工、制药、食品等部门的中、低温环境中的现场测不冷不热掌控。

智能数显双金属温度计维护与保养:1、智能数显双金属温度计在保管、安装、使用及运输过程中,应尽量避开碰撞保护管,切勿使保护管弯曲、变形。

安装时,严禁扭动仪表外壳。

2、仪表应在—30℃~80℃的环境温度内正常工作。

3、仪表常常工作的温度能在刻度范围的1/2~3/4处。

4、双金属温度计保护管浸入被测介质中长度必需大于感温元件的长度,一般浸入长度大于100mm,0—50℃量程的浸入长度大于150mm,以保证测量的精准性。

5、各类双金属温度计不宜用于测量打开容器内介质的温度,带电接点温度计不宜在工作震动较大的场合的掌控回路中使用。

6、双金属温度计在保管、使用安装及运输中,应避开碰撞保护管,切勿使保护管弯曲变型及将表当扳手使用。

7、温度计在正常使用的情况下应予定期检验。

一般以每隔六个月为宜。

电接点温度计不允许在猛烈震动下工作,以免影响接点的牢靠性。

对双金属温度计的安装,应注意有利于测温精准,安全牢靠及维护和修理便利,而且不影响设备运行和生产操作,要充分以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:(1)为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避开在阀门,弯头及管道和设备的死角相近装设热电阻。

(2)带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了削减测量误差,热电偶和热电阻应当有充分的插入深度:a、对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装)。

如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100毫米;b、对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可实行保护管浅插方式或接受热套式热电阻。

数显温控仪抗干扰解决方案

数显温控仪抗干扰解决方案

数显温控仪抗干扰解决方案引言概述:数显温控仪是一种广泛应用于工业领域的温度控制设备,它能够准确地监测和控制温度,提高生产效率和产品质量。

然而,在实际应用中,数显温控仪常常会受到各种干扰,导致温度控制的准确性和稳定性下降。

本文将介绍一些抗干扰的解决方案,帮助用户更好地应对干扰问题。

一、电磁干扰的解决方案1.1 使用屏蔽线缆:电磁干扰是数显温控仪常见的问题之一,它会导致温度测量不准确或控制失效。

为了减少电磁干扰的影响,可以使用屏蔽线缆来连接数显温控仪和温度传感器。

屏蔽线缆具有良好的屏蔽性能,能够有效地阻止外部电磁波对信号的干扰。

1.2 增加滤波器:滤波器是抵抗电磁干扰的重要工具。

可以在数显温控仪的输入端和输出端增加滤波器,用于滤除高频噪声和电磁波。

滤波器能够将干扰信号滤除,保证温度测量和控制的准确性。

1.3 优化接地系统:良好的接地系统能够有效地减少电磁干扰。

在安装数显温控仪时,要注意接地线的连接,确保接地线的导通性良好。

此外,还可以采用单点接地或星形接地的方式,减少接地回路的干扰。

二、电源干扰的解决方案2.1 使用稳压电源:电源干扰是数显温控仪另一个常见的问题,它会导致温度控制的不稳定性。

为了解决电源干扰问题,可以使用稳压电源供电。

稳压电源能够提供稳定的电压和电流,减少电源波动对数显温控仪的影响。

2.2 增加电源滤波器:在数显温控仪的电源输入端增加电源滤波器,可以有效地滤除电源中的噪声和干扰。

电源滤波器能够提供干净的电源,减少电源干扰对温度控制的影响。

2.3 隔离电源和信号线:为了进一步减少电源干扰,可以采用隔离电源和信号线的方式。

隔离电源和信号线能够有效地隔离干扰信号,提高温度控制的稳定性。

三、环境干扰的解决方案3.1 优化安装位置:环境干扰是数显温控仪常常面临的问题之一,例如温度波动、振动等。

为了减少环境干扰,应选择安装位置稳定、温度波动小的地方。

此外,还可以采取隔离措施,例如使用振动隔离装置等。

温度变送器与温度测量仪表的区别

温度变送器与温度测量仪表的区别

温度漂移的区别:温度测量仪表除了基本精度外,还有一些影响仪表精度的因素,如工作环境变化引起仪表精度下降,这个影响量称为仪表的温度漂移。

这个影响量是仪表的重要指标,温度漂移越小,这个仪表测量精度越高,受环境温度变化影响小。

如果温度变送器与测温数显仪有相同的温度漂移指标。

但工作时因测温数显仪的内部温升大于温度变送器,所以温度变送器温度漂移对仪表总精度的影响远小于测温数显仪表。

精度方面的区别:温度变送器的精度为0.1%,而数显表的精度通常为0.5%,显然温度变送器的精度要比数显表精度高5倍。

使用寿命的区别:4-20mA二线制温度变送器使用寿命要比测温数显仪表长得多。

测温数显仪表的电源部份发热厉害,很容易失效。

价格方面的区别:通常温度变送器的价格要比测温数显仪表的价格高、但测温数显仪表在现场安装必须外加保护箱,而且为了达到防护要求,又要能看清数值,就只能加透明玻璃,这样也要增加不少成本,还有数显表不是二线制仪表,需要独立的220V供电,那么就得从遥远的控制室拉一根电源线过来,还要安装空气开关等安全措施元件,总体算下来成本没低反而增加了不少用电成本的区别:温度变送器用电费用是测温数显仪表的十分之一不到,每台每年估计要比测温数显仪表省电40度左右。

安装使用维修的区别:温度变送器接线端子比测温数显仪表少,安装和维修方便,因此,这方面的开支也省。

综述:从上述区别来看,工业现场采用室内用的测温数显仪表是不合适的,它的很多指标不符合现场使用要求,唯一价格“便宜”,但是,如果全面分析的活,它的价格性能比是很差的,今后消耗的电费,维修成本开支会很大。

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数显温控仪抗干扰解决方案

数显温控仪抗干扰解决方案

数显温控仪抗干扰解决方案一、引言数显温控仪是一种用于监测和控制温度的设备,广泛应用于工业、实验室和家庭等领域。

然而,在实际使用中,由于环境干扰和设备本身的问题,数显温控仪可能会浮现干扰现象,导致温度测量和控制的准确性受到影响。

因此,本文将针对数显温控仪抗干扰的问题,提出解决方案,以确保温度测量和控制的可靠性和准确性。

二、问题分析1. 环境干扰:数显温控仪在工业环境中往往面临电磁干扰、振动干扰和温度梯度等问题,这些干扰会影响温度传感器的信号采集和测量结果的准确性。

2. 设备本身问题:数显温控仪的设计、电路和软件可能存在缺陷,导致干扰的产生和扩散。

三、解决方案为了解决数显温控仪抗干扰的问题,我们提出以下解决方案:1. 选择合适的温度传感器温度传感器是数显温控仪的核心部件,选择合适的温度传感器对于抗干扰至关重要。

我们建议选择抗干扰性能好、精度高的温度传感器,如热电阻或者热敏电阻。

这些传感器具有较强的抗干扰能力,能够减小外界干扰对温度测量的影响。

2. 优化电路设计数显温控仪的电路设计对于抗干扰能力有着重要的影响。

我们建议采用抗干扰设计的电路,包括合理的布线、地线的处理和屏蔽措施等。

此外,可以采用差动输入电路和滤波电路来减小电磁干扰和噪声的影响。

3. 加强设备的屏蔽措施数显温控仪在工业环境中容易受到电磁干扰的影响,因此加强设备的屏蔽措施是抗干扰的重要手段。

可以在设备外壳上添加金属屏蔽层,并采用屏蔽罩或者屏蔽盒等装置来阻挡外界电磁波的干扰。

4. 优化软件算法数显温控仪的软件算法对于温度测量和控制的准确性也有着重要的影响。

我们建议优化软件算法,包括滤波算法、补偿算法和校准算法等,以提高温度测量的准确性和抗干扰能力。

5. 定期维护和检修定期维护和检修数显温控仪是确保其正常工作和抗干扰能力的重要措施。

可以定期清洁和校准温度传感器,检查电路连接和设备状态,及时发现和修复问题。

四、实施效果评估在实施以上解决方案后,可以进行实施效果评估,包括以下几个方面:1. 温度测量准确性:通过与标准温度计的对照测试,评估数显温控仪的温度测量准确性是否得到提高。

XMK一010型双限数显温度控制仪设置说明

XMK一010型双限数显温度控制仪设置说明

XMK一010型双限数显温度控制仪设置说明这个东西常用于饭店,酒楼的海鲜池,我家用的就是这种的,感觉还是很好用的,就是设置有点麻烦,所以这次把这个说明书给传上来,供大家分享XMK 一010 型双限数显温度控制仪操作说明书XMK - 010 型控制器是基于单片机为核心的微电脑温度控制器,其基本功能为:( l )被控对象的温度测量和显示;( 2 )温度下限、上限的设定和被控设备的开、停控制;( 3 )控制器用于制冷时,压缩机停机延时时间的设定和控制;( 4 )制冷和加热两种控制模式的选择;( 5 )温度传感器故障显示(开路或短路);( 6 )本控制器对测温采用软件校正,在测温范围内保证测温精度,无需用户修正温度。

一、功能和操作:1 .温度显示:控制器通电后显示实际温度测量值。

2 .参数设定二( 1 )进入设定状态:为了防止误操作和避免闲人玩弄,必须连按“set ”键‘三下,才能进入设定状态。

( 2 )控制器进入设定状态后,首先显示下限设定值(提示符为“L“ ) ,此时可按“▲”健或“”键改变设定值,直至符合要求。

(设定为负值时,负号闪烁)。

再按一下“Set”健,下限设定值被储存,上限设定值被显示(提示符为“┍ ”),用同样的方法可改变上限设定值。

依次类推,可再对“压缩机停机延时时间”(提示符为“Y " ) , “控制模式”(提示符为“J ”)逐一设定,设定完后还需按一下“set " 键,以确认设定值。

( 3 )当上限设定值≤下限设定值,本控制器自动调正上限设定值=下限设定值+l℃。

特别声明:此时再按“see ”键查看上限设定值,且按“△”键或“”键方可存储上限设定值,如不按“△”键或“”键,自动调正的上限值不能保存,可能会造成温控混乱!( 4 )退出设定:十六秒之内不按任何一个键,控制器自动退出设定状态,设定值被储存,显示屏上仍显示温度测量值。

敬告一:修改设定值后必需再按一下“set”键,使设定值得以确认并储存,否则控制器不能按新的设定值进行控制。

数显热敏电阻测温仪安全操作及保养规程

数显热敏电阻测温仪安全操作及保养规程

数显热敏电阻测温仪安全操作及保养规程1. 引言数显热敏电阻测温仪是一种常见的温度测量设备,广泛应用于工业生产、实验室和家庭等各个领域。

为确保该仪器的正常运行和使用安全,本文将介绍数显热敏电阻测温仪的安全操作规程及保养要点。

2. 安全操作规程2.1 使用前的准备在使用数显热敏电阻测温仪之前,用户需进行以下准备工作:•检查仪器外观是否完好,如有损坏应及时报修;•确保电源线的接头良好连接,并接入正确的电源电压;•检查测温探头是否与仪器连接牢固。

2.2 正确测温操作•在测温前,请阅读并确保理解数显热敏电阻测温仪的操作手册,熟悉仪器的各个功能、按钮和指示器;•在测温区域确认安全无隐患后,将测温探头放置在所需测量的位置;•打开数显热敏电阻测温仪电源,观察仪器的显示屏是否正常工作;•使用仪器的功能按钮或控制面板进行测温参数的设置,根据需要选择合适的温度单位(摄氏度或华氏度);•当温度稳定后,记录显示屏上的测量结果;•在测温结束后,关闭数显热敏电阻测温仪并拔掉电源线。

2.3 注意事项•切勿将数显热敏电阻测温仪暴露在高温、潮湿或腐蚀性气体等恶劣环境中;•避免将测温探头浸入液体或接触高温表面,以防损坏探头;•在测量过程中,仪器的外壳可能会发热,请避免直接接触;•不要将数显热敏电阻测温仪用于非指定的测温范围或场景;•长时间不使用数显热敏电阻测温仪时,应断开电源并存放在干燥通风的地方。

3. 保养要点3.1 清洁定期清洁数显热敏电阻测温仪可以确保其正常工作和延长使用寿命。

以下是一些建议的清洁方法:•使用柔软的布轻轻擦拭仪器的外壳,避免使用有腐蚀性的清洁剂;•如果仪器表面有污渍或沾染物,可以使用少量中性清洁剂或酒精湿布进行清洁;•清洁测温探头时,可以用软刷轻轻刷除附着在探头上的灰尘或污垢,不要使用刷子或清洗剂清洁探头接口。

3.2 仪器存储当不使用数显热敏电阻测温仪时,应注意以下几点来适当保养仪器:•确保仪器存放在干燥、通风的地方,远离高温、潮湿和腐蚀性气体等有害环境;•用塑料袋或软布将仪器包裹起来,以防尘和污垢进入仪器;•不要将重物放置在数显热敏电阻测温仪上方,以免压坏仪器。

精密数字温度温差仪 (教学用)使用说明书

精密数字温度温差仪 (教学用)使用说明书

SWC-Ⅱ精密数字温度温差仪D(教学用)使用说明书一、特点SWC-ⅡD精密数字温度温差仪是在SWC-ⅡC数字贝克曼温度计的基础上,通过市场调查,听取各院校教授、老师的建议,经过精心设计、精心制作而开发的新产品。

它除具备SWC-ⅡC数字贝克曼温度计的显示清晰、直观,分辨率高,稳定性好,使用安全可靠等特点外,还具备以下特点:1、温度—温差双显示。

2、读数采零及超量程显示的功能,使温差测量显示更为直观,无需进行算术计算。

温差超量程自动显示U.L符号。

3、可调报时功能。

可以在定时读数时间范围6~99秒内任意选择。

4、可选配USB接口,便于与计算机连接。

二、技术指标和使用条件1.技术指标温度测量范围-50℃~150℃温度测量分辨率0.01℃温差测量范围-19.999℃~99.999℃温差测量分辨率0.001℃定时读数时间范围6~99秒输出信号USB接口(选配)外形尺寸285×260×70mm重量约1.5Kg2.使用条件电源:~220V±10%,50Hz环境:温度-5℃~50℃,湿度≤85%无腐蚀性气体的场合三、面板示意图(一)前面板示意图1、电源开关。

2、温差显示窗口――显示温差值。

3、温度显示窗口――显示所测物的温度值。

4、定时窗口――显示设定的读数间隔时间。

5、测量指示灯――灯亮表明仪表处于测量工作状态。

6、保持指示灯――灯亮表明仪表处于读数保持状态。

7、锁定指示灯――灯亮表明仪表处于温差采零锁定状态,禁止采零。

8、锁定键――按下此键,温差采零允许/禁止。

9、测量/保持键――数据测量功能和数据保持功能之间的转换。

10、采零键――用以消除仪表当时的温差值,使温差显示窗口显示“0.000”。

11、增时键――按下此键时,时间由0-99递增。

12、减时键――按下此键时,时间由99-0递减。

(二)后面板示意图1、传感器插座――将传感器插入此插座。

2、USB接口――为计算机接口,(可选配)。

数显温控仪抗干扰解决方案

数显温控仪抗干扰解决方案

数显温控仪抗干扰解决方案一、背景介绍数显温控仪是一种常用于工业控制系统中的设备,用于监测和控制温度。

然而,在一些特殊环境下,温控仪可能会受到干扰,导致温度测量和控制的准确性受到影响。

因此,为了提高数显温控仪的抗干扰能力,我们需要采取一些解决方案。

二、干扰类型及原因分析1. 电磁干扰:来自电力线、机电、变压器等电气设备的电磁辐射会对温控仪产生干扰。

2. 环境干扰:如温度变化、湿度变化、气体挥发等因素会对温控仪的测量和控制产生影响。

3. 信号干扰:来自其他设备或者电源的干扰信号会干扰温控仪的正常工作。

三、解决方案为了解决数显温控仪的抗干扰问题,我们可以采取以下措施:1. 电磁屏蔽在设计和安装温控仪时,可以采用电磁屏蔽措施,如使用屏蔽导线、屏蔽罩等,以减少电磁辐射对温控仪的干扰。

2. 地线连接良好的地线连接可以有效地减少电磁干扰。

确保温控仪的地线连接良好,可以有效地提高温控仪的抗干扰能力。

3. 滤波器的使用在温控仪的电源线上安装滤波器,可以滤除电源线上的高频干扰信号,保证温控仪的正常工作。

4. 环境控制在温控仪的安装位置选择上,尽量避免高温、高湿度、强磁场等干扰环境,以减少环境干扰对温控仪的影响。

5. 信号隔离使用信号隔离器可以有效地隔离来自其他设备或者电源的干扰信号,保证温控仪的测量和控制的准确性。

6. 定期维护定期对温控仪进行维护,包括清洁、校准等,可以保证温控仪的正常工作,降低干扰的影响。

四、效果评估经过采取上述解决方案,可以有效提高数显温控仪的抗干扰能力,减少干扰对温度测量和控制的影响。

通过实际测试和应用,可以对解决方案的效果进行评估和验证。

五、总结数显温控仪抗干扰解决方案主要包括电磁屏蔽、地线连接、滤波器的使用、环境控制、信号隔离和定期维护等措施。

通过采取这些解决方案,可以有效提高数显温控仪的抗干扰能力,保证温度测量和控制的准确性,提高工业控制系统的稳定性和可靠性。

在实际应用中,还需要根据具体情况进行调整和优化,以达到最佳的抗干扰效果。

数显温度计原理

数显温度计原理

数显温度计原理
数显温度计是一种常见的温度测量仪器,其工作原理基于热电偶原理或其他温度敏感元件原理。

热电偶原理是利用两种不同金属或合金的热电势差随温度变化的特性来测量温度的方法。

具体来说,数显温度计使用了一个热电偶传感器。

传感器中包含两种不同金属或合金的线材,一端相连而在另一端开放。

当传感器的开放端与被测温度接触时,温度会引起传感线的热电势差,此热电势差通过连接电缆传送到温度计的电路中。

温度计的电路中,有一个专用的放大器用于放大传感器产生的微弱热电势差。

然后,该放大的信号经过一系列的处理和转换,最终被转化成一个可读取的数字,显示在数显温度计的液晶屏幕上。

为了保证测量的精确度和稳定性,数显温度计通常还包括一个参考焊点。

参考焊点是一个已知温度的点,在温度计内部与传感器焊接。

通过与参考焊点的温度进行比较,数显温度计可以校准和修正测量值,提高测量的准确性。

总的来说,数显温度计使用热电偶原理或其他温度敏感元件原理,通过测量热电势差来获取被测温度,并将其转化为数字信号显示在屏幕上。

通过引入参考焊点和一系列的校准和修正措施,数显温度计可以提供准确和稳定的温度测量结果。

室内数显温湿度计

室内数显温湿度计

室内数显温湿度计一、概述室内数显温湿度计是一种能够测量室内温度和湿度的电子仪表。

它通过内部传感器检测环境参数变化,并将值以易于识别的数字形式显示出来。

它适用于家庭、工厂、办公室等各种场合,可以提供准确的温湿度信息,帮助人们更好地掌握身处环境的变化。

二、工作原理室内数显温湿度计的工作原理基于传感器,它包含温度传感器和湿度传感器。

温度传感器通过电阻的变化来检测温度的变化,湿度传感器通过同样的方式来检测湿度的变化。

这两个传感器将检测到的数值转换为数字信号,通过内置的处理器进行处理并显示在屏幕上。

三、功能特点1. 温湿度测量准确室内数显温湿度计使用高精度的传感器,测量准确性高,误差小,能够提供准确的温度和湿度数值,帮助人们更好地了解周围环境变化。

2. 显示清晰室内数显温湿度计采用液晶显示屏,数字清晰、大气,方便用户查看显示数值。

3. 显示切换简单室内数显温湿度计设计简约,操作简单,仅需按一个按钮,即可轻松切换显示温度或湿度数值。

4. 实时监控室内数显温湿度计可以实时检测环境温湿度的变化,并且在变化时自动更新显示屏上的数值,并发出报警信号提醒用户。

5. 高、低温、湿度报警室内数显温湿度计可以设定高、低温、湿度报警功能,当环境温度或湿度超过预设值时,仪器会自动发出警报,提醒用户注意环境变化。

6. 超长待机室内数显温湿度计采用电池供电,其超长待机时间能够达到一年以上。

使用方便,无需频繁更换电池。

四、应用场景室内数显温湿度计适用于各种场所的温湿度管理,例如:•家庭使用:能够及时了解房间内温湿度变化,掌握天气情况,为制定合理的衣物和家政保洁方案提供支持。

•工商企业:可应用于制药、电子、化工、纺织、食品等各类生产企业,以保证生产环境的温湿度合适,提高生产效率。

•医疗机构:适用于手术室、药房、暂时性隔离室等医院部门,为医护人员和病人提供洁净、安全、符合温湿度要求的环境。

•学校和办公场所:为教学和工作环境提供适宜的温湿度指数,营造舒适的学习和办公环境。

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目录
第一章概述 (1)
1.1数显温度测量仪简介 (1)
第二章数显温度测量仪设计 (1)
2.1总体设计 (1)
2.1.1总体设计要求 (1)
2.1.2总体设计方案 (2)
2.1.3总体设计流程 (4)
2.1.4 流程图简单说明 (4)
2.2 功能模块 (5)
2.2.1、测温部分 (5)
2.2.2、温度检测电路模块 (5)
2.3电压放大电路模块 (6)
2.4温度数字显示部分 (7)
2.4.1 ICL7107电路部分 (7)
2.4.2显示电路部分 (8)
第三章系统调试 (8)
3.1系统功能 (8)
3.2与实际对比 (8)
第四章心得体会 (9)
第一章概述
1.1数显温度测量仪简介
温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,它采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机通讯等功能,将数显温度仪表和ZK晶闸管电压调整器合二为一,集温度测量、调节、驱动于一体,仪表直接输出晶闸管触发信号,可驱动各类晶闸管负载。

YWK-CT 温度控制器采用智能PID控制,当通过热电偶(热电阻)采集的被测温度偏离所希望的给定值时,YWK-CT温度控制器可根据测量信号与给定值的偏差进行比例(P)、积分(I)、微分(D)运算,从而控制继电器通断比率,促使测量值恢复到给定值,达到自动控制的效果;控制器还具有上、下限温度告警和继电器输出功能,性价比高,可广泛用于电力、化工、注塑、包装、食品等企业。

此次设计温控仪主要想用温度传感器采集当前温度,在数码管上显示。

第二章数显温度测量仪设计
2.1总体设计
2.1.1总体设计要求
(1)温度范围为:-50 ℃~ +150℃;
(2)采用八位单片机作为控制芯片;
(3)测温传感器采用PT100;
(4)对应温度范围要求变换为0-5v;
(5)用两位数码显示范围0.1 C;
(6)要求可通过键盘设置参数如:温度上下线报警值;
(7)具有声光报警功能;
(8)采用线性电源,AC220V±15%
2.1.2总体设计方案
本次设计由8位单片机8051、CC7107(ICL7107)31
位A\D转换器组装的
2
数字电压表显示。

测温传感器铂100热电阻(Pt100),热电阻变换电路要求用全桥测量电路。

通过网上查找资料以及自身理解我选择用ICL7107芯片,经过铂金属的传热和中间电路将热信号转换为电压信号再经放大后输入到ICL7107芯片,最后经数字显示电路将温度信号显示。

采用铂金属温度传感器来检测温度的变化,铂金属温度传感器的电阻值会随着外界温度的变化而变化,并且近似为线性关系。

利用这种线性关系,可以组成温度测量电路。

从这个电路中将会得到跟随外界温度变化而变化的带有当前温度特征的电压信号。

温度测量电路模块输出的电压信号的伏值一般较小,不能直接用于后续电路模块的输入信号,因此,要在温度测量电路模块后面加上电压放大电路。

将温度测量电路输出的带有当前温度特征的电压信号进行放大,使得其输出的电压伏值能够满足后续电路模块的输入要求。

放大电路模块输出的电压信号分为两路:一路直接用于数字显示电路模块的输入信号,从而得到直观的温度数据;另一路将输出的电压信号作为继电器驱动电路模块中的电压比较器的一个输入信号。

温度控制电路模块的输出电压信号也分为两路:一路直接送到数字显示电路模块的输入端,这样即可显示出当前要设置的温度值;另一路送入继电器驱动电路模块中的电压比较器的另一个输入端,与放大电路模块输出的电压信号进行比较,从而由这两路输入的电压信号决定电压比较器的输出电压信号。

电压比较器的输出电压信号由其两路输入电压信号所决定。

当两路输入信号的输入电压不相等时,则继电器驱动电路模块工作,从而控制外界温度的变化,并将变化结果输入到数字显示电路模块中;当两路输入信号的输入电压相等时,则继电器驱动电路模块不工作,从而控制外界温度向相反方向变化,并将变化结果输入到数字显示电路模块中。

数字显示电路模块的输出显示内容,由其输入的电压信号所决定,并且其输出显示的段码数字与输入的电压信号呈一定的线性关系。

这样就可由其输入的电压信号的伏值大小来控制其显示的内容,从而得到当前温度下的数字输出显示,从而可以直观的得到当前的温度值。

(系统硬件结构框图如图1所示)
图1 系统硬件结构框图
2.1.3总体设计流程:
图1 总体设计流程图
2.1.4 流程图简单说明
先由铂金属传递温度信号,因为温度信号较小,因此要在电路中加入电压放大电路将信号放大,以满足测量的要求。

信号经过放大之后分为两路:一路直接输入数字显示电路模块的显示信号,另一路经继电器驱动电路模块中作为电压比较器的一个输入信号。

表1铂热电阻分度表
由此表可知,当温度为0℃时,铂电阻传感器的电阻值为100Ω;当温度为-50℃时,铂电阻传感器的电阻值为80.31Ω,与标称电阻值的差值为∆=-19.69Ω;当温度为150℃时,铂电阻传感器的电阻值为145.86Ω,与标称R
电阻值的差值为R
∆=55.86Ω。

2.3电压放大电路模块
电压放大模块采用仪用放大器
图3电压放大模块图
★片上时钟。

★真正的差动输入和差动参考源,直接LED
★低功耗(典型值小于10mW)。

2.4.2显示电路部分
图5 显示电路模块图
第三章系统调试
3.1系统功能
通过传感器对温度的感知,测试得到电阻量,再由纹理电路转换成电压量,进过A/D转换变为单片机能够处理的二进制。

在单片机处理中,将实际测得的温度与设置的预设温度都能在数码管上显示,通过按键可以改变预置温度。

如果实际温度小于预设温度时,绿灯会亮;如果实际温度大于预设温度时,红灯会亮,蜂鸣器同时响起。

3.2与实际对比
通过实际温度计读数与数码管显示温度对比,存在1度左右的误差。

第四章心得体会
通过这次的设计,使我对课本知识有了更深刻的了解,在理论知识的基础上自己动脑设计,是一种锻炼和提高的过程。

在这个过程中,不但使我发现自己学习中的漏洞加以改正,还使我了解到了更多的课外知识,使我受益匪浅。

同时,本次设计还提高了我自己独立完成任务以及面对挑战克服困难的能力。

从前期的基础知识整合到后期的调试,都使我学到了很多专业的知识。

遇到不会的就及时查找资料,向老师或同学咨询,及时解决问题绝不拖延;遇到调试不成功的情况,我会耐心的查找问题所在,一步一步的排查,这个过程使我更加细心,并且更具有耐心,这两种能力培养和提高使我更加适应研究性课题,也为今后的学习和研究做了很好的铺垫。

作为一个电子专业的大学生,面对如此严酷的竞争压力,在学好专业知识的基础上进行电子设计是必不可少的,它为我们今后的就业提供了更多的筹码,使我们的路能走个更远,其本身的价值和对能力的培养不言而喻,所以这次设计过程中我真的受益良多。

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