3位半数字显示温度计设计方案
数字温度计设计

数字温度计摘要:温度计在实际生产和人们的生活中都有广泛应用。
该设计是数字温度计,首先是对总体方案的选择和设计;然后通过控制LM35进行温度采集;将温度的变化转为电压的变化,其次设计电压电路,将变化的电压量通过放大系统转化为所需要的电压;再通过TC7107将模拟的电压转化为数字量后直接驱动数码管LED对实时温度进行动态显示。
最后在Proteus仿真软件中构建了数字温度计仿真电路图,仿真结果表明:在温度变化时,可以通过电压的变化形式传递,最终通过3位十进制数显示出来。
关键词:温度计;电路设计;仿真目录1设计任务与要求 (1)2方案设计与论证 (1)3单元电路的设计及仿真 (2)3.1传感器 (2)3.2放大系统 (2)3.3 A/D转换器及数字显示 (4)4 总电路设计及其仿真调试过程 (6)4.1总电路设计 (6)4.2仿真结果及其分析 (7)5 结论与心得 (9)6 参考文献 (11)1 设计任务与要求温度计是工农业生产及科学研究中最常用的测量仪表。
本课题要求用中小规模集成芯片设计并制作一数字式温度计,即用数字显示被测温度。
具体要求如下:(1)测量范围0~100度。
(2)测量精度0.1度。
(3)3位LED数码管显示。
掌握线性系统的根轨迹、时域和频域分析与计算方法;(2)掌握线性系统的超前、滞后、滞后-超前、一二阶最佳参数、PID等校正方法;(3)掌握MATLAB线性系统性能分析、校正设计与检验的基本方法。
2 方案设计与论证数字温度计的原理是:通过控制传感器进行温度采集,将温度的变化转化为电压的变化;然后设计电压电路,将变化的电压通过放大系统转化为需要的电压;再通过A/D转换器将模拟的电压转换为数字量后驱动数码管对实时温度进行动态显示。
原理框图如图2-1所示:图2-1数字温度计原理框图由设计任务与要求可知道,本设计实验主要分为四个部分,即传感器、放大系统、模数转换器以及显示部分。
经过分析,传感器可以选择对温度比较敏感的器件,做好是在某参数与温度成线性关系,比如用温敏晶体管构成的集成温度传感器或热敏电阻等;放大系统可以由集成运放组成或反相比例运算放大器;A/D转换器需要选择有LED 驱动显示功能的,而可供选择的参考元件有ICL7107,ICL7106,MC14433等;显示部分用3位LED数码管显示。
数字温度计工作原理及设计

3基础知识 介绍
1 . 3 方案 比较
-
苴
3 . 1 L M 3 5 集成温度 传感器
L M3 5属于 NS公司生产 的集成 电路温度 传感器系列产 品,它 的特点是工作精度高和线 性工作范围较宽。该器件输 出电压与摄 氏温度 线性成 比例 。这个特 点符合我们 日常对温度读 书的 习惯 。对其精度 的验证是用 电烙铁直接靠 近L M3 5温度传感器给其加热 ,很快显示数数 值来 。方便实验数据测量 。从使用者 的习惯及 方便性来说 , L M3 5与用开 尔文标准 的线性温 度传感 器相 比更优越 一些 ,此外 ,L M3 5无需 外部校准或微调,可 以提供  ̄1 / 4  ̄ C的常用 的室 温精度 ,方 便实用 。L M3 5集成温度传 感器如
图 3所 示 。
片 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
机
、 J
图1 :数字温度计原理框 图
以上两 种方 案第 一种方 案 电路 设计 上 比 较简 单对 于温度显示计的设计上也可 以添加例 如温度 临界 点报警 功能,但 是使用单片机进行 硬件 电路焊接后 , 还必须软件编程再进行调试 。 后续工作繁 多。因此 此设计选择第二种方案 。 虽电路 复杂 点但通 过找资料、 电路设计 、硬件 电路焊接 后就 可以实 现温度测量 。
图5 :L E D引脚定义 图
1设计方案选择
1 . i 方 案 一
可 以采 用温 度传 感 器 DS 1 8 B 2 0 ,在 单片 机 温度 检测应 用 电路 设计 中,大 多 都是 使用 DS 1 8 B 2 0温度 传感 器 ,而且 它可 以直 接读 取 被测非 电量温度值 , 进 行转换,达到设计要求 。 数字 温度 计 由 DS 1 8 B2 0传感 器、时 钟振 荡 电 路 、单片 机、L E D 显示 电路 、单 片机 复位 电 路等 电路组成 。原理框 图如 图 1 所示 。
毕业设计179数字电子技术课程设计之温度计

数字温度计《数字电子技术课程设计》指导老师:学院:电气工程与自动化学院专业:电子信息工程班级:姓名:学号:2007年5月数字式温度计用传统的水银或酒精温度计来测量温度,不仅测量时间长、读数不方便、而且功能单一,已经不能满足人们在数字化时代的要求,本文提出了一种新型的数字式温度测量电路的设计方案。
一、设计目的(1)了解大规模专用集成电路的组成;(2)了解半导体温度传感器的工作原理;(3)掌握非电量测量基本原理;(4)了解A/D转换的概念;(5)学会基本放大电路的使用以及调试;(6)掌握利用大规模集成电路设计数字式温度计电路和调试的方法。
二、设计内容及要求(1)利用大规模集成电路ICL7107型三位半A/D转换器和集成温度传感器AD590设计一数字式温度计电路;(2)要求温度测量范围为-55℃~150℃;显示采用三位半LED显示,自动显示正负号;取样速率约为6次/秒;准确度±1%±1字;(3)工作温度范围0~40℃,电源为士5V,要既可以采用交流,也可采用直流供电;(4)画出电路图,写出完整的报告(包括电路结构的确定、元件参数的确定);(5)用面包板格出电路,并调试之。
三、数字式温度计的组成和工作原理这种数字式温度表由温度传感器、t/V转换电路、基准电源、三位半数字电压表、电源五个部分组成。
图1 数字温度计设计框图1.集成温度传感器图2(a)所示AD590是美国生产的集成温度传感器,具有很高准确度。
采用Y0-52封装的AD590,外形同小功率晶体管相似。
第1脚为正极.第2脚为负极.第3脚接管壳,使用时将第3脚接地,可起到屏蔽作用。
AD590的测温范围是—55℃~150℃,电源电压范围是4—30V。
当工作电压选5V、温度保持125℃;长期温度漂移仅±1℃/月。
AD590的图形符号见图1(b).它等效于1个高吸抗的恒流源。
在工作电压为1—30V 、测温范围是—55~150℃的范围之内,对应于热力学温度T 每变化1K ,就输出1μA 的电流。
数字式温度计的设计与制作

设计三数字式温度计的设计与制作一、目的和要求1.目的(1)通过本次综合设计,进一步了解智能传感与检测技术的基本原理、智能检测系统的建立和智能检测系统的设计过程。
(2)学生设计制作出数字式温度计,提高学生有关工程系统的程序设计能力,。
(3)进一步熟悉掌握单片机技术、c 语言、汇编语言等以及在智能检测设计中的应用。
2.要求(1)充分理解设计内容,并独立完成综合设计报告。
(2)综合设计报告要求:综合设计题目,综合设计具体内容及实现功能,结果分析、收获或不足,程序清单,参考资料。
二、实验设备及条件热电偶Easypro编程软件热电偶或智能传感器DS18B20Keil c安装盘PC机、剥线钳、面包板、镊子、导线、电源、示波器、万用表、频率计单片机及其外围电路所需元器件烙铁、焊接板等焊接工具万用表电源TEKTRONIX TDS1002 60MHZ示波器三、实验原理、内容本实验培养学生了解便携式数字仪表的制作,数字式显示仪表是一种以十进制数形式显示被测量值的仪表,与模拟式的显示仪表相比较,数字显示仪表具有读数直观方便,无读数误差准确度高,响应速度快,易于和计算机联机进行数据处理等优点。
数字式显示仪表的基本构成方式如下,图中各基本单元可以根据需要进行组合,以构成不同用途的数字式显示仪表。
将其中一个或几个电路制成专用功能模块电路,若干个模块组装起来,即可以制成一台完整的数字式显示仪表。
其核心部件是模拟/数字转换器,可以将输入的模拟信号转换成数字信号,以A/D转换器为中心,可将显示仪表内部分为模拟和数字两大部分。
仪表的模拟部分一般设有信号转换和放大电路,模拟切换开关等环节。
信号转换电路和放大电路的作用是将来自各种传感器或变换器的被测信号转换成一定范围内的电压值并放大到一定幅值,以供后续电路处理。
仪表的数字部分一般由计数器,译码器,时钟脉冲发生器,驱动显示电路以逻辑控制电路等组成。
经放大后的模拟信号由A/D转换器转换成相应的数字量后,译码,驱动,送到显示器件去进行数字显示。
数字温度计的设计与制作实验报告

重庆邮电大学通信与信息工程学院班级GJ011201小组成员徐睿2012210460李易晓2012210057张地根2012210114指导老师邓炳光数字温度计的设计与制作实验报告设计要求1,数字温度计设计与制作:利用之前绘制的“C51学习板”掌握的SCH和PCB图知识,绘制一个基于STC89C51的单片机系统,增加温度采集0~120度,温度显示要求3位整数+1位小数,电路原理图和PCB图2,SCH必须按照规范进行绘制。
3,系统还要求具备电源指示灯,外部使用MINI-USB进行5V供电,在满足要求的情况下,使用的元器件越少越好;温度采集可以用模拟或数字器件、显示可以用LCD或数码管。
4,PCB板要求使用底层走线,元器件在顶层。
5,PCB板上标识自己的学号、姓名。
6,PCB板大小,满足元器件布局的情况下,尽可能减少面积。
7,PCB审查正确后,进行单面板腐蚀的相关操作:热转印、腐蚀、钻孔、裁剪等。
元器件自行购买,然后焊接,调试,编写单片机程序,完成设计报告。
设计步骤一主要原器件的选择控制模块:STC89C52温度采集模块:DS18B20显示模块:8位共阴数码管二原理图的绘制1新建一个工程,在Altium Designer软件中的“File”选项中选择“New→Project→PCB project”,然后保存工程至文件夹中(文件名定义要规范)。
2纸张配置,在Design选项中单击左键,选择Document Options项,然后根据原理图的要求选择合适的配置。
3展开工程管理标签、元器件库。
4填写图纸信息。
(项目名称、图纸名称、版本、序号、作者。
)5元器件绘制。
1)创建元件库;2).绘制元器件;3)完善元器件属性;6.修改元器件名字;7. 同一个库中增加其他元器件;8.打开原理图库管理标签。
1)元器件放置。
2)元器件摆放、连线。
(按格点对齐。
)3)修改元器件值。
4)完成图纸。
5)生成Bom表。
三PCB图绘制1)封装设计。
数字温度计的设计与制作课件

3.2 温度检测电路
VCC接高电平,DQ端接单片机的 P3.4口,这里利用了P3.4口双向 I/O口作用,单片机从DS18B20 读取温度和报警温度,此时作为 输入口,当设置报警温度时单片 机向DS18B20内部存储器写入数 据,此时作为数据输出端口。DQ 与VCC之间需要一个电阻值约为 5KΩ的上拉电阻。
单
报警设备
片
机
(ADC0809)
1.2 方案二:采用数字温度芯片DS18B20
AT98C51 DS18B20
报警点温度设置
液 晶
感 器
温 度
显
主
示
控
单制 片器 机
报 警 设
备
传
二 系统器件的选择
2.1 单片机的选择
AT89S52为 ATMEL 所生 产的一种低功耗、高性能CMOS8 位微控制器,具有8K在系统可编 程Flsah存储器。
3.3 液晶显示电路
在液晶显示电路的设计中选择具有单 向输出数据功能的P0端口向液晶显示 模块提供数据,P2.5、P2.6、P2.7口 作为控制液晶显示模块的端口,在PO 口上需要外加上拉电阻,才可以使液晶 显示模块正常显示。
3.4 报警电路设计
报警电路中使用P1.4-P1.7作为 控制按键输入端口,P1.0、P1.2 作为报警指示灯端口,P2.3作为 报警蜂鸣器端口,当它们对应的 端口为低电平时就会报警。
主要内容
一:设计方案选择 二:元器件的选择 三:设计过程 四:制作成果
一 设计方案选择
数字温度计的制作方法有很多种,最常见的有两种,一种 是利用热敏电阻测量温度的电路,另一种是利用数字温度 传感器DS18B20测量温度的电路。
1.1 方案一:采用热敏电阻
数字温度计课程设计

课程设计(论文)题目名称数字温度计课程名称电子技术课程设计学生姓名学号系、专业指导教师2011年12 月16 日温度计是工农业生产及科学研究中最常用的测量仪表。
使用温度测量仪,首先经过AD590集成温度传感器的作用,使外界温度转换为电流用表示。
因为上述为绝对温度K和电流之间的转换关系,而在设计中我们需要采用℃,所以我们必须使其转换成摄氏温度℃和电流之间的关系,这就要用到K—℃变换器。
通过K—℃变换器的作用,我们便得到想要的℃和电流之间的直接转换关系。
得到的电流再经过放大器的放大,即可直接用电压表读出被测对象的温度值。
然后放大后的电压接一比较器,比较器的输出端接报警设备。
报警设备可由一个发光二极管组成。
在设置了预警温度后,由比较器输出端的电压决定二极管是否发光,从而起到警报作用。
经TC7017AD转换后,再通过数码管显示。
关键词:AD590放大器TC7107 数码管摘要……………………………………………………………………….1 系统总体设计 (1)1.1 总体方案设计 (1)1.2 系统原理框图及电路图 (1)2 系统详细设计 (2)2.1 温度传感器 (2)2.2 转换与放大电路 (3)2.2.1 K-C转换电路 (3)2.2.2 放大器 (4)2.2.3 比较器 (4)2.2.4 报警设备 (5)2.2.5 电路原理图 (5)2.3 A/D转换电路 (6)2.4 数码管显示 (10)3 仿真与调试 (11)3.1 电路的仿真 (11)3.2 仿真结论 (13)4 总结 (13)附录元件清单 (14)参考文献................................... 错误!未定义书签。
1.1 总体方案设计图1所示为数字温度计的原理框图。
其工作原理是将被测的温度信号通过传感器转换成温度变化的电压信号,此电压信号经过放大电路后,通过模-数转换器把模拟量转变成数字量,最后将数字量送显示电路,用4位LED 数码管显示。
电子技术课程设计报告 简易数字温度计的设计

河南机电高等专科学校电子技术课程设计报告设计课题:简易数字温度计的设计题目:简易数字温度计的设计一、设计任务与要求设计任务:设计出一个简易的数字温度计,用来测量0-100度之间的温度,使其度数显示在数字显示器上。
设计要求:1、制作出一个数字温度计。
2、画出整体电路图,写出课程设计报告。
3、同组同学的的设计不能雷同。
4、电路图中的图形必须本人亲自绘制。
5、每个同学必须有实物,并基本能工作。
二、方案设计与论证(1)方案一:本方案采用AD590单片集成两段式敢问电流源温度传感器对温度进行采集,采集的电压经过放大电路将信号放大,然后经过3.5位A/D转换器转换成数字信号,在进行模拟/数字信号转换的同时, 还可直接驱动LED显示器,将温度显示出来。
系统方框图如下:系统方案框图(2)方案二:使用数字传感器采集温度信号,然后将被测温度变化的电压或电流采集过来放大适当的倍数,进行A/D转换后,将转换后的数字进行编码,然后再经过译码器通过七段数字显示器将被测温度显示出来。
系统方案框图(3)方案三:使用温度频率转变电路,根据温度与频率的线性关系先将温度转变为频率,将转换的频率输入频率计中,频率计电路中通过放大整形电路、主门电路、计数器、锁存器、七段译码输出,在七段显示器中将频率显示出来,显示的频率即为对应的温度值。
方案的分析和比较方案一中的模数转换器ICL7107集A/D 转换和译码器于一体,可以直接驱动数码管,不仅省去了译码器的接线,使电路精简了不少,而且成本也不是很高。
ICL7107只需要很少的外部元件就可以精确测量0到200mv 电压,AD590可以将温度线性转换成电压输出。
而方案二经过A/D 转换后,需要先经过编码器再经过译码器才能将数字显示出来。
方案三只经过温度频率转换就可把温度用相应的频率显示出来,成本较低,可操作性较强。
比较上述三个方案,方案三明显优越于前两个方案,它用热敏电阻采集温度信号,用NE555将温度转化为频率输入频率计中,用CD40110驱动数码管直接实现数字信号的显示,实现数字温度计的设计;省去了另加编码器和译码器的设计,所以线路更简单、直观; 即采用方案三.三、单元电路设计与参数计算通过热敏电阻对温度进行采集,通过温度与频率近乎线性关系,以此来确定输出频率与其对应的温度,不同的温度对应不同的频率值,故我们可以通过频率值的改变来判断温度值,再由数码管表示出来。
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3位半数字显示温度计设计方案一、设计任务与要求:设计任务:LM35,A/D转换器、数字显示器设计一个日常温度数字温度计。
课程目标:•1、加深对以上三门课程所学容的理解;•2、能够在设计中综合运用所学知识解决实际问题;•3、初步掌握工程设计的一般方法,具备一定的工程设计能力。
•4.培养独立思考和独立解决问题的能力,培养科学精神和严谨的工作作风。
标及技术要求:•①温度显示围:0℃~50℃;•②数字显示分辨率:0.1℃;•③精度误差≤0.5℃;•④电路工作电源可在5~9V围工作.二、设计方案及比较(设计可行性分析):方案思路一------基于LM35芯片以51单片机作为核心的三位半数字显示温度计:外接一个温度采集LM35,根据采集器的输出参数特性利用TX-1C开发板编程相关程序直接处理温度信息并将处理结果显示在开发板自带的液晶屏上方案思路二------基于LM35芯片以ICL7106作为核心的三位半数字显示温度计:1. 模拟信号采集部分:LM35采集温度信息转化为可处理的模拟信号并将该信号输入至数模转换部分2. 模数转换部分: 用ICL7106芯片以及相关原件组成的外围电路组成一个直流电压测量电路或一个数字电压表,利用ICL7106将模拟部分输出的模拟信号转换为数字信号,并通过7106自带的BCD译码器输出液晶屏所需输入信号3. 液晶屏显示部分:液晶屏ICL7106对应的输出接口输入显示信号,显示该数字电压表的测量值以达到温度信号的3位半数字显示效果.方案思路三------基于LM35芯片以ICL7107作为核心的三位半数字显示温度计:1. 模拟信号采集部分:LM35采集温度信息转化为可处理的模拟信号并将该信号输入至数模转换部分2. 模数转换部分: 用ICL7107芯片以及相关原件组成的外围电路组成一个直流电压测量电路或一个数字电压表,利用ICL7107将模拟部分输出的模拟信号转换为数字信号,并通过7107自带的BCD译码器输出数码管所需输入信号3. 数码管显示部分:液晶屏ICL7107对应的输出接口输入显示信号,显示该数字电压表的测量值以达到温度信号的3位半数字显示效果.多方案的分析以及最优方案的选择与取舍:方案一的核心是单片机的实践使用,但考虑到本次课程设计的学习重点包括了学习查阅相关工作手册以懂得IC芯片的使用方法,电路仿真,CAD软件的使用,掌握一定的电子安装工艺,以及常用电子元器件的技术参数选择等,殊认为虽然选择方案一也能学习到很多,但选择方案二或方案三则更能体会到本次课程设计中包含的精髓.方案二与方案二的区别在于ICL7107以及ICL7106芯片的选择以及相对应显示原件的不同.ICL7107对应的编码输出驱动的是数码管,而ICL7106对应的面码输出驱动的是液晶显示屏.除此之外7107与7106芯片的功能和外围电路几近相同.而液晶屏幕与数码管相比,能耗更低,显示更丰富.但考虑到三位半数字显示温度计无需过多显示方式,而且液晶显示为背光显示,在光线强度较高的情况下,显示效果较差,考虑到该温度计在日常使用中经常会遇到日光照射的情况,所以最终选择的显示原件是LED数码管,对应的数模转换芯片为ICL7107,即方案选择为“案思路二------基于LM35芯片以ICL7107作为核心的三位半数字显示温度计:”三、系统设计总体思路1.确定了方案选择后便确定了LM35.ICL7107以及共阳数码管的选用了.根据前期的准备以及预设计方案就可以得到大致的原理框图.2.之后便是根据原理框图,参考各芯片的工作手册设计芯片的偏置电路,外围电路参数与各个部分之间的衔接方式.作出电路原理图.并在电脑上使用Multism(protues)仿真修改得到最终电路原理图3.根据电路原理图购买相关元器件以及万用板,根据实际购得的大小以及所需孔数设计电路布线图.4.根据布线图焊接电路板.5最终调试产品并做最终修改.四、系统原理框图及工作原理分析系统原理框图:工作原理分析:温度传感器将感受到外界的温度经传感器部电路处理后输出一个与外界摄氏温度成线性比例的电压信号。
此信号差动输入到A/D转换器,A/D转换器的双积分器输出信号通过控制逻辑电路向数据锁存器发出一个锁存信号,锁存器将计数器的数据锁存并经译码驱动电路,驱动显示器工作,显示感应的温度数值。
五、系统电路设计及参数计算,主要元器件介绍及选择以及数据指标的测量(一)主要元器件选择1.温度传感器:感测温度的产品有多种类型,依特性可概分为膨胀变化型、颜色变化型、电阻变化型、电流变化型、电压变化型、频率变化型…等,常用的有热敏电阻、热电偶、热电阻、双金属片传感器、集成温度传感器。
集成温度传感器是将传感器、信号处理电路集成一体,因而极大地提高了它得性能。
它具有测温精度高、线性优良、体积小、稳定性好、输出信号大、热容量小等优点而广泛被应用。
集成温度传感器按输出形式可分为电压型和电流型。
按照预期的实验方案,我们需要的是电压变化形的温度传感器,而常见的电压变化型的温度传感器有LM35、LM335,其不同点为 LM35 之输出电压是与摄氏温标呈线性关係,而 LM335 则是与凯氏温标呈线性关系。
由于我们日常生活使用的温度计量标准为摄氏温标,所以,本次设计产品所用到的芯片为LM35.2显示系统:能实现3位半数字显示的简易系统有数码管LED与液晶管LCD,正如前文所说,其中液晶屏幕与数码管相比,能耗更低,显示更丰富.但考虑到三位半数字显示温度计无需过多显示方式,而且液晶显示为背光显示,在光线强度较高的情况下,显示效果较差,考虑到该温度计在日常使用中经常会遇到日光照射的情况,所以最终选择的显示原件是LED数码管。
3.模数转换系统模数转换电路的作用是将输入连续变化的模拟信号变换为与其成正比的数字量信号输出。
在进行模/数(即A/D)转换时,通常按取样、保持、量化、编码四个步骤进行。
较常见和使用较多、市面上易找的有双积分型A/D转换器。
(双积分型A/D转换器的优点:①转换精度高,成本低;②转换精度与积分电阻,积分电容的精度无关。
③转换器精度与时钟频率的漂移无关;(表明其时钟振荡器不一定采用价格较贵的石英晶体,使用普通的R、C已满足要求)④抗干扰能力强;⑤外围电路简单。
)其中选用可直接驱动(LED)的双积分型A/D转换器ICL7107或直接驱动液晶显示(LCD)的双积分型A/D转换器ICL7106,可以减少芯片外译码驱动电路的设置,大大的简化了产品电路.ICL7107与ICL7106的外围电路大致相同,区别在于前者驱动的是LED后者是LCD,所以按照之前显示系统的选择,此处模数转换系统我们选择的是ICL7107芯片.(由于7107的低电平输出特性,因此选择的数码管应为共阳数码管)(二)主要元器件的介绍ICL7107:LM35:温度传感器LM35中文资料(引脚图,封装,参数及应用电路)温度传感器LM35中文资料(引脚图,封装,参数及应用电路)LM35 是由国半公司所生产的温度传感器,其输出电压与摄氏温标呈线性关系,转换公式如式,0 时输出为0V,每升高1℃,输出电压增加10mV。
LM35 有多种不同封装型式,外观如图所示。
在常温下,LM35 不需要额外的校准处理即可达到±1/4℃的准确率。
其电源供应模式有单电源与正负双电源两种,其接脚如图所示,正负双电源的供电模式可提供负温度的量测;两种接法的静止电流-温度关系如图所示,在静止温度中自热效应低(0.08℃),单电源模式在25℃下静止电流约50μA,工作电压较宽,可在4—20V的供电电压围正常工作非常省电。
TO-92封装引脚图 SO-8 IC式封装引脚图TO-46金属罐形封装引脚图TO-220 塑料封装引脚图供电电压35V到-0.2V输出电压6V至-1.0V输出电流10mA指定工作温度围LM35A -55℃ to +150℃LM35C, LM35CA -40℃ to +110℃封装形式与型号关系TO-46金属罐形封装引脚图LM35H,LM35AH,LM35CH,LM35CAH,LM35DHTO-220 塑料封装引脚图LM35DTTemperatureCoefficientof QuiescentCurrent 静态电流温度系数- +0.39 - +0.7 +0.39 - +0.7 μA/℃MinimumTemperaturefor RatedAccuracy 最低温度额定精度In circuit ofFigure 1,IL=0+1.5 - +2.0 +1.5 - +2.0 ℃Long TermStability 长期稳定性T J=TMAX, for1000 hours±0.08 </FONT相关文章温度传感器LM35中文资料(引脚图,封装模数转换器AD592中文资料电压反转芯片NJU7662引脚图,部结CB950的典型应用电路LNK304介绍LT111引脚图,部结构及应用电路新型三端稳压器M5237L的部结构框图LM2931的基本应用电路LM2930,LM2931,LM2940USB接口芯片组FT245BL简介共阳数码管:使用条件:A、段及小数点上加限流电阻;B、使用电压根据发光颜色决定;C、使用电流:动态平均4-5mA,峰值电流100mA。
注意事项:A、数码管表面不要用手触摸;B、焊接温度:260度;焊接时间不大于5S;C、表面有保护膜的产品可以在使用前撕下来。
(三)参数的计算与选择:参考电容为0.1uf(33~34):该值得选择围为0. 1F<CREF<1 F.当存在较大的共模电压和使用200MV的满量程时,可选用较大的电容1uf以防止翻转误差.但绝大多数情况下,0.1uf的电容效果最佳.譬如本次设计,所以本电路中的参考电容设计值为0.1uf.积分电阻为470KΩ(28):Rint=Vinfs/Iint.在量程为2v的时候,输出电流都尽量落在4uA的线性区间,且积分电流又必须远大于至可以忽略印刷版上的漏电流,所以积分电阻取值应为500kΩ左右,参考相关容易购得的成品电阻的参数,最终选择的是常用电阻470Ω积分电容0.22uf(27):根据工作手册,ICL7107接+5V供电电压,COM端接地,时钟频率约为48KHZ时,Cint标称值为0.22uf自动调零电容0.047uf(29):为了兼顾噪音情况和过载时的加载速度,根据工作手册选择参考值0.047uf蒸蛋电阻100kΩ(39):所有频率围,根据工作手册,参考值都为100kΩ,所以使用参考值.震荡电容100pf(38):根据f=0.45/RC,带入震荡电容=100Ω,f=48Khz得Cosc约为94pf,能找到的相近电容为100pf.参考电压1v(35,36):满量程时有Vin=2Vref,因为设计的满量程为2V所以参考电压取值为1V(通过两个串接电阻分压得到,使用的电阻分别为15kΩ的电阻和10kΩ的电位器)。