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    智能温度测量仪课程设计--Pt100温度传感器

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    智能温度测量仪课程设计--Pt100温度传感器

    1、 Pt100Pt100 温度传感器温度传感器 温度传感器从使用的角度大致可分为接触式和非接触式两大类, 前者是让温 度传感器直接与待测物体接触, 而后者是使温度传感器与待测物体离开一定的距 离,检测从待测物体放射出的红外线,达到测温的目的。在接触式和非接触式两 大类温度传感器中,相比运用多的是接触式传感器,非接触式传感器一般在比较 特殊的场合才使用,目前得到广泛使用的接触式温度传感器主要有热电式传感 器,其中将温度变化转换为电阻变化的称为热电阻传感器,将温度变化转换为热 电势变化的称为热电偶传感器。 热电阻传感器可分为金属热电阻式和半导体热电阻式两大类, 前者简称热电 阻,后者简称热敏电阻。常

    2、用的热电阻材料有铂、铜、镍、铁等,它具有高温度 系数、高电阻率、化学、物理性能稳定、良好的线性输出特性等,常用的热电阻 如 PT100、PT1000 等。近年来各半导体厂商陆续开发了数字式的温度传感器,如 DALLAS 公司 DS18B20,MAXIM 公司的 MAX6576、MAX6577,ADI 公司的 AD7416 等, 这些芯片的显著优点是与单片机的接口简单, 如 DS18B20 该温度传感器为单总线 技术,MAXIM 公司的 2 种温度传感器一个为频率输出,一个为周期输出,其本质 均为数字输出,而 ADI 公司的 AD7416 的数字接口则为近年也比较流行的 I2C 总 线,这些本身

    3、都带数字接口的温度传感器芯片给用户带来了极大的方便,但这类 器件的最大缺点是测温的范围太窄,一般只有-55+125,而且温度的测量精 度都不高,好的才0.5,一般有2左右,因此在高精度的场合不太满足用 户的需要。 热电偶是目前接触式测温中应用也十分广泛的热电式传感器, 它具有结构简 单、制造方便、测温范围宽、热惯性小、准确度高、输出信号便于远传等优点。 常用的热电偶材料有铂铑-铂、铱铑-铱、镍铁-镍铜、铜-康铜等,各种不同材料 的热电偶使用在不同的测温范围场合。热电偶的使用误差主要来自于分度误差、 延伸导线误差、动态误差以及使用的仪表误差等。 非接触式温度传感器主要是被测物体通过热辐射能量来反

    4、映物体温度的高 低,这种测温方法可避免与高温被测体接触,测温不破坏温度场,测温范围宽, 精度高,反应速度快,既可测近距离小目标的温度,又可测远距离大面积目标的 温度。目前运用受限的主要原因一是价格相对较贵,二是非接触式温度传感器的 输出同样存在非线性的问题,而且其输出受与被测量物体的距离、环境温度等多 种其它因素的影响。 本设计的要求是采用 “PT100” 热电阻, 测温范围是-200+600, 精度 0.5%, 具体的型号选为 WZP 型铂电阻。 AT89C51AT89C51 单片机单片机 AT89C51 是一种带 4K 字节闪存可编程可擦除只读存储器(FPEROMFlash Program

    5、mable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能 CMOS 8 位 微处理器,俗称单片机。AT89C2051 是一种带 2K 字节闪存可编程可擦除只读存 储器的单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除 1000 次。该器件采用 ATMEL 高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的 MCS-51 指令集和输出 管脚相兼容。由于将多功能 8 位 CPU 和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL 的 AT89C51 是一种高效微控制器,AT89C2051 是它的一种精简版本。AT89C51 单片 机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。

    6、LCDLCD 显示器显示器 液晶显示器是一种采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示器。和 CRT 显示器相比,LCD 的优点是很明显的。由于通过控制是否透光来控制亮和暗,当 色彩不变时,液晶也保持不变,这样就无须考虑刷新率的问题。对于画面稳定、 无闪烁感的液晶显示器,刷新率不高但图像也很稳定。LCD 显示器还通过液晶控 制透光度的技术原理让底板整体发光,所以它做到了真正的完全平面。 系统总体设计介绍系统总体设计介绍 测温的模拟电路是把当前 PT100热电阻传感器的电阻值,转换为容易测量的 电压值, 经过放大器放大信号后送给 A/D 转换器把模拟电压转为数字信号后传给 单片机 AT89C51,单片机再根据公式换算把测量得的温度传感器的电阻值转换为 温度值,并将数据送出到 LCD 显示器进行显示。 本设计系统主要包括温度信号采集单元,单片机数据处理单元,温度显示单 元。 其中温度信号的数据采集单元部分包括温度传感器、 温度信号的获取电路 (采 样) 、放大电路、A/D 转换电路。 系统的总结构框图如图 1-1 所示。 1-1 系统的总结构框图 本温度测量系统设计


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