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运算放大器 比较器 报警器单元、双传感器热传感

时间:2019-02-25   来源:敏创电子  编辑:热敏电阻厂家  浏览:
温度单位
下面是温度传感器单元的原理图:
图1温度传感器单元电路图
 
如图1所示,温度传感器模块由两个lm335温度组成传感器。每一个都提供了相对于电压的开尔文温度测量。LM335提供了一个线性温度和电压之间的关系就是10 mv /°K。的
温度传感器接收来自外部设备的输入,然后作为输入电路的其他部分。换句话说,电路的其他部分对信号作出响应
温度传感器。lm335以开尔文为单位测量温度,因此其输出电压为相对较大。例如,在温度25°C即298.2 k,相应电压298.2 mv。

运算放大器单元
由于温度传感器的输出电压值比较大,故输出为以减法方式连接到运算放大器。LM 324正常运行使用放大器进行减法运算,如图2所示。
图2:运放单元电路图
 
图2的电路是由组件指定的数据表,RR (10 kΩ)是一个潜在的分频器用于在运算放大器的负输入端施加273mV。的电压
设备的正输入减去273mV。LM 324的输出表示温度测量单位为摄氏度。其中两个运算放大器用于电路如图2所示。
 
比较器单元
运算放大器的输出与相应的比较器相连接如图3所示。
图3比较器单元电路图
 
比较器模块如图3所示,包括两个比较器(LM 339)。的输出的非逆变输入端连接相应的运算放大器
比较器。反相输入Vin(-)引用一个特定的电压通过一个10 kΩ可变电阻器。与逆变输入Vin(-)相关的电阻电路用于
调整特定电路的响应。假设一个特定比较器的逆变输入调整到300mV,非逆变输入为200mV。的初始输出条件
对应的比较器为逻辑0,关系如下:
Vin(+) > Vin(-) =逻辑1输出
Vin(+) < Vin(-) =逻辑0输出
因此,如果输入电压在非逆变引脚变得更大(温度增加)比
在倒相引脚处的电压,比较器的输出从逻辑0变为逻辑1 [1]。通过调节可变电阻,电路实现了不同的响应。
 
报警单元
该音频发生器单元是建立在555定时器IC,但在稳定模式。不同的是单稳态,稳定模式无稳定状态;输出是不断变化的在“低”和“高”之间。

图4:音频生成单元电路图



不稳定的操作
输出高(+Vs)时,电容C2由流过R1和的电流充电R2。阈值和触发输入监控电容器电压,当它达到3/2 VS(阈值电压),输出变低,放电引脚(pin7)连接0V。
电容器现在通过放电针中的R2电流放电。当电压降至1/3 Vs(触发电压),输出再次升高,放电引脚为
断开连接,允许电容器再次充电。这个循环不断重复除非复位输入连接到0V,使输出降低,否则复位为0V


式中,T =时间段(秒)=吨+ off
与R1 = R2 = 68 kΩ和C2 = luF


TOFF = 0.26978 秒, and TOFF ≈ 0.27秒

因此,T = 0.0952+ 0.27、
T = 0.3652秒。
因为频率,F = 1/T,这就意味着F = 1/0.3652
F = 2.74 Hz.
音频发生器由定时单元通过晶体管(bc108)控制,该晶体管起a的作用打开开关,启动发电机组。因此,一旦计时周期过去,生成的语气也停止。
 
组件的选择和分析
组件的选择涉及到低成本、可靠性和可用性。并进行了设计尽可能简单地使用有限数量的组件。4000系列互补金属氧化物半导体(CMOS)集成电路是目前应用最广泛的集成电路
由于其相对于晶体管逻辑(TTL)系列具有相当大的优点,因此设计不适合这个特殊的设计,尽管它有高速,这是无关紧要的这个研究。在设计动力装置时,考虑了三个方面:
变压器,整流器和滤波器。选用的变压器是降压变压器,从而将输入电压从尼日利亚电力控股公司(PHCN)降至12 v其次是整风的选择;有三种类型的整流器系统可供选择用于电源:半波、全波、桥接。
选择了桥式整流系统
由交流电转换为直流电的原因如下:
(1)四二极管桥式整流器提供比中心抽头更大的直流输出电压全波整流电路。
(2)不再需要中心抽头变压器。
(3) PIV是中心抽头电路的一半。
 
全波桥式整流器利用输入交流电压的两个半周期来产生该D.C的输出。不像半波整流器。但是,它是一个更昂贵的整流系统,因为它需要四个二极管。
主要的
设计的组成部分如下:
(1) lm335(温度传感器),
(2)lm393
(3) lm324(运算放大器)和(4)NE555(振荡器)。
 
LM335
lm335是一个方便的2端温度传感器,其工作原理类似于齐纳二极管+ 10 mv /°K的电压(即它开发一个输出电压与绝对温度成正比)。
例如,在25°C(298.2°K),LM 335就像一个2.982伏稳压。它有一个初始精度不如±1 oc和外部装饰。单点校准即可通常提高其精度±0.5°C马克斯在-55°C到125°C。这些特性的
lm335在系统中用于对特定温度的精确响应。LM 335由于其线性度、准确性、特点和易于设计的特点,该系统被选为必要的支持电路。