简易温度控制器设计

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温度控制器设计

温度控制器设计

帮不帮温度控制器设计一、设计任务设计一个可以驱动1kW加热负载的水温控制器,具体要求如下:1、能够测量温度,温度用数字显示。

2、测量温度范围0〜100℃,测量精度为0.5℃。

3、能够设置水温控制温度,设定范围40〜90℃,且连续可调。

设置温度用数字显示。

4、水温控制精度W±2℃。

5、当超过设定的温度20℃时,产生声、光报警。

二、设计方案分析根据设计要求,该温度控制器是既可以测量温度也可以控制温度,其组成框图如图1所示。

图1温度控制器原理框图因为要求对温度进行测量显示,所以首先采用温度传感器,将温度变化转换成相应的电信号,并通过放大、滤波后送A/D转换器变成数字信号,然后进行译码显示。

若要求温度被控制在设定值附近,则要求将实际测量温度的信号与温度的设定僮基准电压)进行比较,根据比较结果(输出状态)来驱动执行机构,实现自动地控制、调节系统的温度。

测量的温度可以与另一个设定的温度上限比较器相比较,当温度超过上限温度值时,比较器产生报警信号输出。

1、温度检测及信号处理温度检测是温控系统的最关键部分,它只接影响整个系统的测量、控制精度。

目前检测温度的传感器很多,其测量范围、应用场合等也不尽相同。

例如热电偶温度传感器目前在工业生产和科学研究中已得到了广泛的应用,它是将温度信号转化成电动势。

目前热电偶温度传感器已形成系列化和标准化,主要优点是:它属于自发电型传感器,测量温度时可以不需要外加电源;结构简单,使用方便,热电偶的电极不受大小和形状的限制;测量温度范围广,高温热电偶测温高达1800 c以上,低温热电偶可测-260℃以下,目前主要用在高温测量工业生产现场中。

热电阻温度传感器是利用电阻值随温度升高而增大这一特性来测量温度的,目前应用较为广泛的热材料是铜和铂。

在铜电阻和伯电阻中,伯电阻性能最好,非常适合测量-200〜+960℃范围内的温度。

国内统一设计的工业用伯电阻常用的分度号有Pt25、Pt100 等,Pt100即表示该电阻的阻值在0c时为100Q。

小型温度控制器课程设计

小型温度控制器课程设计

小型温度控制器课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握小型温度控制器的基本原理与结构组成,理解温度控制的基本概念。

2. 使学生了解温度传感器的工作原理,并能正确读取温度数据。

3. 帮助学生掌握温度控制算法,了解PID控制的基本原理。

技能目标:1. 培养学生运用所学知识设计简单温度控制系统的能力。

2. 提高学生动手实践能力,能够正确组装和调试小型温度控制器。

3. 培养学生分析问题、解决问题的能力,能够针对温度控制过程中出现的问题进行调整。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对物理学科的兴趣,激发学生探索科学技术的热情。

2. 培养学生团队合作精神,提高沟通协调能力。

3. 增强学生的环保意识,认识到温度控制在节能减排中的重要作用。

分析课程性质、学生特点和教学要求:本课程为物理学科实践课程,结合学生所在年级的知识深度,以小型温度控制器为载体,将理论知识与实践操作相结合。

学生具备一定的物理基础和电子技术知识,对实践活动有较高的兴趣。

教学要求注重理论与实践相结合,强调学生的动手能力和创新意识的培养。

课程目标分解:1. 知识目标:通过讲解、演示和实验,使学生掌握小型温度控制器的基本原理、结构和温度控制算法。

2. 技能目标:通过分组实践,培养学生动手组装、调试和优化温度控制器的能力。

3. 情感态度价值观目标:通过课程学习,激发学生对物理学科的兴趣,培养团队合作精神,增强环保意识。

二、教学内容1. 温度控制器原理:介绍温度控制器的作用、分类和基本工作原理,结合课本相关章节,让学生理解温度控制系统的基本组成。

- 教材章节:第三章“温度控制系统”2. 温度传感器:讲解温度传感器的种类、特点和应用,重点介绍热电阻、热电偶传感器的工作原理和使用方法。

- 教材章节:第四章“温度传感器”3. PID控制算法:阐述PID控制原理,分析比例、积分、微分控制的作用,结合实例进行讲解。

- 教材章节:第五章“控制算法”4. 小型温度控制器设计:指导学生进行温度控制器的设计,包括硬件选型、电路连接和程序编写。

简易热水器自动控制设计

简易热水器自动控制设计
加热继电器 加热继电器
LCD1
LMO 16L
R1
10k
TemF:42.00°C 4?
■42.01 GND • •
Water 1evel!L H
DS18B20 温度传鏗器
目导辭]耳o目c 磅
XTAL1 XTAL2
p1 e
p1 p1
j
pp11.32
p1
p1.4
p1<5
<6
<7
PO.O/ADO PO.1/AD1 P0.2/AD2 PO.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 FO.7/AD7

高 低
加極电器
关 关 开 关 开 关 关 开
加热继电器 加热指示灯
关 关 关 开 关 关 关 关
红外遥控控制热水器总开关,在此模拟设计中 用面包板电路进行红外遥控自动热水器开关测试。 通过实验红外遥控电路控制热水器总开关继电器的
通电,总电源指示灯亮(图7),反之断电时,总电源指 示灯灭。证明实验红外遥控器操作成功,便于达到用 户的安全操作目的。
中图分类号:TH122
文献标识码:A
文章编号:1672-545X( 2021 )04-0023-04
0引言
现在热水器已经成为生活的必需品,方便人们 的生活起居。中国发展热水器比外国晚,但这不影响 热水器在中国发展的速度。热水器最先是在工业上 使用,后来演变成家庭电器。热水器最早研制出来的 是燃气热水器,由于燃烧过程产生有害气体,为了改 变这一缺点,又诞生了电热水器、太阳能热水器等 等。自生产出电热水器以来,研究热水器的发展方向 趋向于节能、环保、安全和智能控制等方面。由于智 能控制在热水器应用比较晚,所以研究智能电热水 器前景比较广,智能使热水器拥有更多的功能叫随 着我国家电下乡政策发布,有力地推动热水器的广 泛使用,也让热水器得到更好的发展。基于一般蓄水 电热器的原理框架基础上,设计实现自动控制,减少 外围设备,稳定性强,操作方便的热水器系统,便利 于人们的日常生活,提高生活质量,减少污染物的危 害,同时也做到节能减排。

温控器说明书

温控器说明书

说明书设计题目温控器设计姓名:张龙学号: 2011071128 专业:机械工程及自动化目录摘要 (3)1 设计内容与设计要求 (4)2、方案选择 (4)2.1 单片机的选择方案 (4)2.2显示器的选择方案 (4)2.3 模数转换芯片的选择 (5)3、元器件介绍 (5)3.1 AT89C51 (5)3.2 LCD1602液晶屏 (6)3.3 ADC0804 (8)3.4 NPN型三极管 (9)4.系统硬件设计 (10)4.1时钟电路 (11)4.2 复位电路 (12)4.3 ADC转换电路 (14)4.4 LCD1602液晶显示器 (14)4.5 独立按键控制电路 (15)4.6 继电器控制电路 (15)5.软件设计 (16)总结 (17)摘要温控器(Thermostat),根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。

或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果,其应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。

其工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定上限值时控制电路启动,温度下降。

当环境温度低于控制设定下限值时,控制电路不工作,温度上升。

主要应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、干式变压器、箱式变电站及其他相关的温度使用领域。

关键词:温控器温度采样上限值下限值1 设计内容与设计要求基本内容:设计一个简易温控器基本要求:①可以设定上限温度和下限温度,温度高于上限温度上,主电路不工作,温度降低,温度低于下限控制电路时,主电路继续工作,温度升高。

③设定温度时,液晶屏上显示设定状态,设定完显示正常模式,并且设定的上下限温度,在液晶屏上都有显示。

⑤采集温度信号,转换成数字信号。

温度控制器毕业论文

温度控制器毕业论文

题目:温度控制器的设计机电工程学院李小草摘要本文设计了一个温度自动控制器。

本设计以单片机(8031)为控制核心,外加硬件电路,将温度显示和数字控制集和于一体,实现智能温度控制。

并采取软件程序实现升温的调节,能对加热炉的升温速度和保温时间严格控制。

单片机控制系统由微处理器和工业生产对象两大部分组成。

本文是通过热敏电阻和单片机等,来实现对工程上一些系统的温度进行范围控制的过程。

关键词:测温;PID算法;单片机;温度控制器目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第1章前言 (1)1.1 概述 (2)1.2 课题分析 (2)1.3 设计思路 (2)第2章系统的基本组成及工作原理 (3)2.1 系统的基本组成 (3)2.2 系统的基本工作原理 (3)第3章测温电路的选择及设计 (5)3.1热电偶测温电路 (5)3.1.1 热电偶 (5)3.1.2 毫伏变送器 (6)3.2热敏电阻测温电路 (6)3.2.1 热敏电阻 (6)3.2.2 关于铂电阻的特性 (7)3.2.3 温度丈量电路 (7)第4章芯片组的电路设计 (8)4.1A D C0809与8031接口硬件电路设计 (8)4.28155与8031接口硬件电路设计 (9)4.2.1 8155芯片的结构 (9)4.2.28155与8031接口电路 (9)4.32732E P R O M的工作原理及硬件接口设计 (11)第5章掉电呵护功能电路 (14)第6章温度控制电路 (15)6.1温度控制电路 (15)6.2控制规律的选择 (16)第7章系统程序设计 (18)7.1系统控制主程序 (18)T中断服务程 7.20序 (20)7.3采样程序及其流程图 (24)7.4数字滤波子程序及其流程图 (25)总结 (27)致谢 (28)参考文献 (29)附录 (30)第1章前言现代信息技术的三大基础是信息收集控制(即温度控制器技术)、信息传输(通信技术)和信息处理(计算机技术)。

LED数显温度控制器设计方案

LED数显温度控制器设计方案

LED数显温度控制器设计方案1 引言1.1 研究的背景与意义无论是在日常生活中,还是在工业生产过程中温度控制都起着非常重要的作用。

本次毕业设计选题的目的主要是让生活在信息发达时代的我们,把所学的知识应用于生活生产当中,熟练掌握系统总体设计的流程,方案的论证,选择,实施与完善。

随着社会经济的快速发展,现在越来越多的生产部门及生产环节对温度控制精度的可靠性和稳定性等有了更高的要求。

由于苛刻的生产环节对温度要求较高,而传统的温度控制器控制精度却普遍不高,已经不能满足其要求。

当今社会,温度是工业对象中的一个重要的被控参数,它的测量与控制系统在生产与生活的各个领域中扮演着越来越重要的角色,大到工业炼金,环境检测,分离物质,机房电力,粮仓,冻库,卫生医疗等方面,小到家庭空调,冰箱,电饭煲,太阳能热水器等方面都得到了广泛的应用,温度控制系统的广泛应用也使得这方面研究意义非常的重要。

1.2 国内外研究现状虽然温度控制系统在国内各行各业己经得到广泛应用,但从国内生产的温度控制器来说,总体发展水平仍然不高,同美国、日本、德国等先进发达国家相比,仍有着较大的差距。

20世纪70年代,国外就对温度控制技术有研究。

先是采用模拟式的组合仪表,采集现场信息并进行指示、记录和控制。

80年代末就出现了分布式控制系统。

现在正在开发和研制计算机数据采集控制系统的多因子综合控制系统。

现在世界各国的温度测控技术发展很快,一些国家在实现自动化的基础上正向着完全自动化、无人化的方向发展。

我国研究温度测控技术较晚,20世纪80年代开始,在吸收发达国家温度测控技术的基础上,我国工程技术人员才掌握了温度室内微机控制技术,这项技术仅限于对温度的单项环境因子的控制。

我国温度测控设施的计算机应用,在总体上正从消化吸收、简单应用阶段过渡和发展。

在技术上,以单片机控制的单参数单回路系统居多,尚无真正意义上的多参数综合控制系统,与发达国家相比,存在较大差距。

2 设计的内容及性能指标本设计主要是介绍了单片机控制下的温度报警系统,详细介绍了其硬件和软件设计,并对其各功能模块做了详细介绍,其主要功能和指标如下:单片机实时检测温度传感器DS18B20的状态,并将DS18820得到的数据进行处理。

基于MAX6675的温度控制器设计

基于MAX6675的温度控制器设计

收稿日期:2003-08-21 收修改稿日期:2004-02-20基于MAX 6675的温度控制器设计李 平,李亚荣(大连交通大学,辽宁大连 116028) 摘要:以热电偶等模拟测量控制元件为基础的温度控制器,由于冷端温度补偿、A/D 转换、D/A 转换等环节的存在,使得测量控制电路较为复杂,调试也很麻烦。

为此,以新型数字器件为主,设计了一种温控器电路,结构简单,又能满足一定的精度要求,有关参数通过了实验调试。

以2kW 电阻炉为被控对象,以K 型热电偶为测温传感器,介绍了基于M AX 6675的温度控制器的构成、硬件原理、软件方法,重点说明了测量转换器件M AX 6675、控制器件M OC3083的使用方法及与单片机的接口。

关键词:温度控制器;K 型热电偶;双向可控硅中图分类号:TP216 文献标识码:A 文章编号:1002-1841(2004)07-0029-02Design of T emperature Controller B ased on MAX 6675LI Ping ,LI Ya 2rong(Dalian Jiaotong University ,Dalian 116028,China )Abstract :The circuits of temperature controllers which are based on therm ocouple and other analog devices are often complicated and can πt be adjusted easily ,because there are s o many parts such as cold 2junction compensation ,A/D converter and D/A converter.N ow ,having designed a circuit for the temperature controller which consists of new type of digital devices.It has simple structure and e 2nough accuracy.The circuit parameters concerned have been tested in practice.T aking the stove of tw o kilowatts asthe controlled object and the K 2therm ocouple as the temperature sens or.Introduced the structure ,hardware principle and s oftware manner for the temperature controller based on M AX 6675.Emphasized the using method and interface with the measuring element M AX 6675and the controlling ele 2ment M OC3083.K ey Words :T emperature C ontroller ;K 2therm ocouple ;T riac1 引言温度的测量与控制是工程实践中的常见问题。

温度控制器的设计与制作

温度控制器的设计与制作

6.4实施—制作过程6.4.1硬件设计温度测量采用最新的单线数字温度传感器DS18B20,DS18B20是美国DALLAS 半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器。

与传统的热敏电阻相比,它能够直接读出被测温度并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。

可以分别在93.75ms 和750ms 内完成9位和12位的数字量,并且从DS18B20读出的信息或写入DS18B20的信息仅需要一根口线(单线接口)读写,温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的DS18B20供电,而无需额外电源。

因而,使用DS18B20可使系统结构更趋简单,可靠性更高。

降温控制系统采用低压直流电风扇。

当温度高于设定最高限温度时,启动风扇降温,当温度降到指定最高限温度以下后,风扇自动停止运转。

温控系统的温度显示和温度的设定直接采用综合实训板上的显示和键盘。

当环境温度低于设定的最低限温度值时,也采用综合实训板上的蜂鸣器进行报警。

用0#、1#键作为温度最高限、最低限的设定功能键;2#、3#键作为温度值设定的增加和减小功能键。

0#键:作为最高限温度的设定功能键。

按一次进入最高限温度设定状态,选择最高限温度值后,再按一次确认设定完成。

1#键:作为最低限温度的设定功能键。

按一次进入最低限温度设定状态,选择最低限温度值后,再按一次确认设定完成。

2#键:+1功能键,每按一次将温度值加1,范围为1~99℃。

3#键:-1功能键,每按一次将温度值减1,范围为99~1℃。

6.4.2软件设计(1)温控系统采用模块化程序结构,可以分成以下程序模块:①系统初始化程序:首先完成变量的设定、中断入口的设定、堆栈、输入输出口及外部部件的初始化工作。

②主程序MAIN :完成键盘扫描、温度值采集及转换、温度值的显示。

当温度值高于设定最高限时,驱动风扇工作;当温度值低于设定最低限时,驱动蜂鸣器报警。

③键盘扫描程序KEYSCAN :完成键盘的扫描并根据确定的键值执行相应的功能,主要完成最高温度、最低温度的设定。

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`电子技术综合训练设计报告~题目:简易温度控制器制作·姓名:张清明学号: 09260203 ;班级:控制工程基地二班同组成员:吴舟航指导教师:杨新华李恒杰日期: 2010年7月17日.摘要本设计是为了做一个简易温度控制器,其可分为两大部分:测温电路,比较控制电路。

测温电路将温度信号通过模拟电路转换成电压信号,采用热敏电阻根据温度的变化来引起电压的变化。

比较控制电路将转换后的电压信号利用比较运算放大器与设置的温度值对应的电压进行比较这样比较器就将模拟的电压信号范围转化为只有几组1和0两种情况的组合,输出高或低电平通过数字逻辑确定LED灯显示温度状态。

控制电路也是将转换后的电压信号过比较运算放大器与设置的温度值对应的电压进行比较,输出高或输出高或低电平控制加热装置,从而控制温度。

关键词:温度检测,信号转换,比较,显示,控制。

》,目录一、设计任务和要求................... 错误!未定义书签。

1.1设计内容................... 错误!未定义书签。

1.2技术要求:................. 错误!未定义书签。

二、系统设计......................... 错误!未定义书签。

2.1系统要求................... 错误!未定义书签。

2.2设计方案 (5)2.3系统工作原理............... 错误!未定义书签。

#三、单元电路设计..................... 错误!未定义书签。

3.1温度检测单元电路 (7)3.2 温度比较控制单元电路........ 错误!未定义书签。

3.3电源单元电路................. 错误!未定义书签。

四、系统仿真......................... 错误!未定义书签。

五、电路的安装、调试与测试........... 错误!未定义书签。

5.1电路安装.................. 错误!未定义书签。

5.2电路的调试................ 错误!未定义书签。

)5.2系统功能及性能测试........ 错误!未定义书签。

六、结论............................. 错误!未定义书签。

七、参考文献......................... 错误!未定义书签。

八、总结体会和建议................... 错误!未定义书签。

附录一、设计任务和要求1.1设计内容设计并制作一个温度监控系统,用温度传感器检测容器内水的温度,以检测到的温度信号控制加热器的开关,将水温控制在一定的范围之内。

¥1.2设计要求:1、当水温小于50℃时,H1、H2两个加热器同时打开,将容器内的水加热,;2、当水温大于50℃,但小于60℃时,H1加热器打开,H2加热器关闭;3、当水温大于60℃时,H1、H2两个加热器同时关闭;4、当水温小于40℃,或者大于70℃时,用红色发光二极管发出报警信号;5、当水温在40℃~70℃之间时,用绿色发光二极管指示水温正常;6、电源:220V/50HZ的工频交流电供电。

(注:直流电源部分仅完成设计即可,不需制作,用实验室稳压电源调试)'7、按照以上技术完成要求设计出电路,绘制电路图,对设计的电路用Multisim或OrCAD/进行必要的仿真,用万用板焊接元器件,制作电路,完成调试、测试,撰写设计报告,。

发挥部分:1、提高温度采集及控制精度;2、其他恰当功能;二、系统设计;2.1系统要求系统主要要求将温度信号转化为电压信号,再将其转化为控制信号,从而对外部加热电路进行控制,从而自动的调节水温,电路的细节要求如下:1、当水温小于50℃时,H1、H2两个加热器同时打开,将容器内的水加热,;2、当水温大于50℃,但小于60℃时,H1加热器打开,H2加热器关闭;3、当水温大于60℃时,H1、H2两个加热器同时关闭;4、当水温小于40℃,或者大于70℃时,用红色发光二极管发出报警信号;5、当水温在40℃~70℃之间时,用绿色发光二极管指示水温正常;2.2设计方案~、图1由上面的拓扑图可以得出本温控系统主要为三部分组成,分别是测温部分、根据所测量的温度与给定值进行比较部分,比较后的得出的信号返至加热部分,得以让加热部分调控水温,达到对水温控制的目的。

同时也反应到显示部分,让其正确的表达温度的状态。

2.3系统工作原理想要让系统正常稳定的工作,必须要有一个关于温度的准确信号值,为了使信号输出误差很小,可以选用桥式测压电路,这样可以得出稳定的与温度相对应的电压值,关于运放的的选用可以使用lm324,关于比较部分先通过电源和不同阻值的电阻构成分压电路取得设定电压值,再将检测信号分别和设定信号与比较器计较得到输出高低电平,四个高低电平可以组成数字逻辑,四个数字逻辑通过不同的门电路组合便可根据设计要求来决定不同的加热器通断和红绿led 灯亮或者熄灭。

同时在加热电路串入黄色二极管来指示加热器的通断。

通过对电路的通盘考虑,使用lm324比较容易实现第一部分的功能,同时根据采购的局限,正热敏电阻可以使用200欧姆滑动变阻器代替,,用二极管的亮灭来表示其是否正常工作,这样安排可以节省电路板的使用空间,而且可以有效的方便的调试工作。

!$三.单元电路设计3.1温度检测单元电路3.1.1电路结构及工作原理图2…如上图所示桥式温度测量电路,工作原理是当铂电阻电压改变的时候会给运放部分一个电压差,这个电压差再经过以上的规律放大后可以数去一个电压信号,此电压信号是随温度变化而正比变化的,这也为后面的比较电路提供了信号源。

检测元件可采用铂电阻,为设计简单选择最大阻值100欧姆的滑动变阻器代替pt100铂电阻。

检测输出由电压跟踪比较器输出来消除负载效应,以免后面的控制和执行电路的等效电阻影响输出精度,整个电路的输出电压值较低。

为保证系统精度减小误差,先将信号用比较器放大后再送到比较电路与设定电压值进行比较。

运放要选择输入电阻较大的运算放大器,其共模抑制比必须高一点以保证运放的精度,为了使运放两输入端平衡,两个的店主要尽量相等,K==K(U1-U2)。

并且通过合理将两桥臂输出端接到合适的比较放大器的输入端可以使输出电压的值与温度即滑动变阻器的阻值成正比关系{3.1.2 电路仿真图3>上图则为在设计软件下仿真的截图,在末端可以加装电压表,调节滑动变阻器可以使输出电压改变,于是可以得出其已经具备的将温度信息转变为电压信号的能力,在阻值的选取也符合现实采购的的要求。

3.1.3、元器件的选择及参数的确定为了获得比较高的测量精度,电阻可以选用1%的五环金属膜电阻;或者采用电位器调节得到两只匹配的300k电阻,尽可能实现匹配,提高电路的共模抑制比,A1和A2要选择输入电阻较大的运算放大器,如TL082,A3要选择精度较高的,输入电阻较大,共模抑制比较高的运算放大器,如op07,lf412等。

但因市场购买限制全部使用lm324n,仿真和运行显示满足均要求类型:低功率放大器数目:4带宽:1MHz针脚数:14工作温度范围:-40°C to +85°CSVH:No SVHC (18-Jun-2010)¥封装类型:DIP-3dB带宽增益乘积:1MHz变化斜率:μs器件标号:324工作温度最低:-40°C工作温度最高:85°C放大器类型:低功耗电源电压最大:32V《电源电压最小:3V芯片标号:324表面安装器件:通孔安装输入偏移电压最大:7mV逻辑功能号:324额定电源电压:+5V 控制加执行电路\3.2.1控制加执行电路仿真图电路仿真如上图所示当温度在正常值范围内亮绿灯,在正常工作的范围外时亮红灯,加热器工作时黄灯亮,所以此方案可行@。

3.2.2元件的选择及参数的确定将温度检测电路检测上的温度信号转化放大后再引出四分路,分别加到比较器与四个设定温度对应的电压值进行比较,设定电压由电压源和不同阻值电阻构成分压电路来引出设定电压值。

由比较器的四个输出端地高低电平得到组合数字逻辑,再由数字逻辑决定不同的门电路来决定各个三极管通断,再由三极管使led灯和加热器的通断,由于发光二极管额定电压电流都很小所以前加以保护电阻限制电流和电压防止发光二极管被烧坏。

在此由电源和滑动变阻器的分压电压来替代温度检测电路检测上来的温度电压信号。

比较器由市场购买lm339j,非门用74ls04p,与门选用hd74ls32p。

为保证lm339j正常工作其输出级需要加一上拉电阻。

阻值不同将影响输出高电平的大小。

这里我们接上2k欧姆的电阻。

LM339、LM339LM339电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是很常见LM339引脚图的集成电路。

利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。

【目录应用范围:LM339的特点和一些参数1)电压失调小,一般是2mV;LM3392)共模范围非常大,为0v到电源电压减;:3)他对比较信号源的内阻限制很宽;4)LM339 vcc电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;5)输出端电位可灵活方便地选用。

6)差动输入电压范围很大,甚至能等于vcc;、电压比较器LM339简介:LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内阻限制较宽;4)共模范围很大,为0~()Vo;5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;6)输出端电位可灵活方便地选用。

LM339集成块采用C-14型封装,外型及管脚排列如图。

由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。

LM339类似于增益不可调的运算放大器。

每个比较器有两个输入端和一个输出端。

两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。

用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。

当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。

当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。

两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。

LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。

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