基于热电偶的温度测量电路设计
基于热电偶的数字式测温仪设计

(1)热电偶输出的热电势信号一般都很小(mV 数量级),在进行 A/D 转换之前,必须经过高增益的 直流放大。
(2)热电偶的热电特性,一般来讲都是非线性的。 欲使显示数和输出脉冲数与被测温度直接相对应, 必须采用线性化措施进行非线性校正。可采用硬件 校正法或软件校正法。在带有计算机或微处理器的 测量系统中,非线性校正(和冷端补偿)工作,都 直接由计算机完成,即所谓“软件校正法”。所谓“硬 件校正法”即采用的是非线性校正装置。
������5
=
100 10
=
10,适当调整������������2
,可使放大倍数
������������ = 100。
图 2-1 温度测量及放大电路
▪2.2 冷端温度补偿电路
根据国际温标规定,热电偶的分度表是以 T0 = 0℃作为基准进行分度的,而在实际使用过程中, 自由端温度T0 往往不能维持在0℃,那么工作温度 为 T 时在分度表中所对应的热电势������������������(������, 0)与热电 偶 实 际 输 出 的 电 势 值 ������������������(������, ������0) 之 间 的 误 差 为 ������������������(������, 0) = ������������������(������, ������0) − ������������������(������0, 0) 。由此可见,差 值������������������(������0, 0)是自由端温度������0 的函数,因此需要对热 电偶自由端温度进行处理。而且在工程测温中,冷 端温度常随环境温度的变化而变化,将引入测量误 差,故对冷端进行处理和补偿十分必要。
(1-2)
由此可知,������������������(������, ������0)与 T 有单值对应关系,这 就是热电偶测温的基本公式。
基于热电偶的温度测试仪设计

基于热电偶的温度测试仪设计摘要:基于热电偶的温度测试仪,该仪器是以AT89C51单片机为核心,由AD590,由热电偶测量热端温度T,该热电偶采用K型热集成温度传感器测量冷端温度T电偶(镍铬-镍硅热电偶)。
它们分别经过I/V转换和线性放大,分时进行A/D转换,转换后的数字信号送入AT89C51单片机,经单片机运算处理,转换成ROM地址,再通过二次查表法计算出实际温度值,此值送4位共阴极LED数码管显示。
该热电偶测温仪的软件用C语言编写,采用模块化结构设计。
关键词:热电偶,冷端温度补偿,89C51单片机,ADC0809,线性化标度变换Abstract:Thermocouple-based temperature testing instrument, the instrument is based on AT89C51 microcontroller as the core, from AD590 integrated temperature sensor measures the cold junction temperature T0, measured by the thermocouple hot-side temperature T, the use of K-Thermocouple Thermocouple ( Ni-Cr - Ni-Si thermocouple). They are through the I / V conversion and linear amplification, time for A / D conversion, the converted digital signal into the AT89C51 microcontroller, microcontroller operation after processing into ROM address, and then through the second look-up table method to calculate the actual temperature value, this value is sent to four common cathode LED digital tube display. The thermocouple thermometer software with C language, using a modular structure design.Keywords:Thermocouple, cold junction temperature compensation, 89C51 microcontroller, ADC0809, linear scale transformation目录1 前言 (1)2 整体方案设计 (2)2.1方案论证 (2)2.2方案比较 (3)3 单元模块设计 (4)3.1冷端采集和补偿电路模块 (4)3.1.1 AD590介绍 (4)3.1.2冷端采集和补偿电路分析 (6)3.2热端放大电路模块 (6)3.3A/D转换器ADC0809 (7)3.4单片机模块 (8)3.5LED显示模块 (11)4 软件设计 (13)4.1主程序 (13)4.2A/D转换子程序 (13)4.3线性化标度变换子程序 (15)5 系统调试 (18)5.1调试软件介绍 (18)5.1.1 ISIS简介 (18)5.1.2 Keil C51简介 (18)5.2硬件调试 (18)5.3软件调试 (19)5.4硬件软件联调 (20)6系统技术指标及精度和误差分析 (21)7设计小结 (22)8总结与体会 (23)9参考文献 (24)附录1:电路总图 (25)附录2:软件代码 (26)1 前言温度是表征物体冷热程度的物理量,温度传感器是通过物体随温度变化而改变某种特性来间接测量的。
热电偶用于温度测量电路[总结]
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热电偶用于温度测量电路1.1热电偶工作原理:热电偶是一种感温元件,热电偶由两种不同成份的均质金属导体组成,形成两个热电极端。
温度较高的一端为工作端或热端,温度较低的一端为自由端或冷端,自由端通常处于某个恒定的温度下。
当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在塞贝克电动势—热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。
测得热电动势后, 即可知道被测介质的温度。
热电偶温度测量由如图所示三部分组成:⑴ 热电偶⑵ 毫伏测量电路或毫伏测量仪表⑶ 连接热电偶和毫伏测量电路的补偿导线与铜线图1-1热电偶温度测量电路:图1-2原理如图1-2所示,热电偶产生的毫伏信号经放大电路后由VT 端输出。
它可作为A/D 转换接口芯片的模拟量输入。
第1级反相放大电路,根据运算放大器增益公式: 1111012L L O U R U R U ⨯-=⨯-=增益为10。
第2级反相放大电路,根据运算放大器增益公式:11101200561O O O VT U RW R U R RW U V ⨯+-=⨯+-===)( 增益为20。
总增益为200,由于选用的热电偶测温范围为0~200℃变化,热电动势0~10mV 对应放大电路的输出电压为0~2V 。
A/D 转换接口芯片最好用5G14433,它是三位半双积分A/D ,其最大输入电压为1999mV 和1999V 两档(由输入的基准电压VR 决定)。
我们应选择1999V 档,这样5G14433转换结果(BCD 码)和温度值成一一对应关系。
如读到的BCD 码为01、00、01、05,则温度值为101℃。
因此,用5G14433 A/D 芯片的话,你可以将转换好的A/D 结果(BCD 码)右移一位(除以10)后直接作为温度值显示在显示器上。
如果A/D 转换芯片用ADC0809,则在实验前期,应先做两张表格:一、放大电路的输出电压和温度的对应关系,一一测量并记录下来制成表格;二、ADC0809的转换结果(数字量)和输入的模拟电压一一对应关系记录下来并制成表格,然后将这两张表格综合成温度值和数字值的一一对应关系表存入系统内存中,最后,编制并调试实验程序,程序中将读到的A/D 转换结果(数字量)通过查表转换成温度值在显示器上显示。
K热电偶测温电路中

K热电偶测温电路中热电偶是一种常用的温度测量元件,它的工作原理是基于热电效应。
K型热电偶是一种常用的热电偶,它的工作温度范围广,可测量的温度范围为-200℃~1300℃。
在实际应用中,K热电偶测温电路中的设计和优化是至关重要的。
本文将介绍K热电偶测温电路的基本原理、设计和优化,以及一些常见问题的解决方法。
一、K热电偶测温电路的基本原理K热电偶的工作原理是基于热电效应。
热电效应是指当两个不同金属或半导体接触时,由于两种材料的导电性不同,产生的电动势也不同。
当两种材料的接触处受到温度变化时,由于两种材料的热电动势不同,会产生一个电动势,这个电动势与温度的变化成正比关系。
K热电偶是由两种不同的金属合成的,一般是铬和镍。
当K热电偶的一端受到温度变化时,两种金属的热电动势就会不同,从而产生一个电动势。
这个电动势与温度的变化成正比关系,可以通过测量电动势的大小来确定温度的变化。
二、K热电偶测温电路的设计K热电偶测温电路的设计需要考虑以下几个方面:1、电源的选择K热电偶需要一个外部电源来激励,一般选择直流电源。
直流电源的电压需要根据具体的测量要求来确定,一般为10V左右。
2、放大器的设计K热电偶的电动势很小,一般只有几微伏到几毫伏之间。
因此,需要一个放大器来放大电动势,以便进行测量。
放大器的设计需要考虑放大倍数、带宽、噪声等因素。
3、滤波器的设计K热电偶的信号中会包含一些高频噪声,需要通过滤波器来去除。
滤波器的设计需要考虑信号的带宽和滤波器的截止频率。
4、ADC的设计K热电偶的信号需要经过ADC进行数字化处理,以便进行后续的处理和分析。
ADC的设计需要考虑分辨率、采样速率、噪声等因素。
三、K热电偶测温电路的优化K热电偶测温电路的优化需要考虑以下几个方面:1、放大器的增益放大器的增益是一个很重要的参数,它决定了测量的精度和灵敏度。
一般来说,放大器的增益越大,测量的精度和灵敏度就越高。
但是,增益过大也会引入噪声和漂移,因此需要在增益和噪声之间进行权衡。
测控K型热电偶传感器测量电路设计

测控K型热电偶传感器测量电路设计K型热电偶传感器是一种常用的温度测量传感器。
它由两种不同金属(通常是镍铬合金和铜镍合金)的导线连接而成,当被测物体的温度发生变化时,金属之间会产生温差,从而产生微弱的电压信号。
本文将介绍K型热电偶传感器测量电路的设计原理和步骤。
1.测量电路的基本原理K型热电偶传感器的电压信号范围一般在-50mV~50mV之间,因此在测量电路中需要用到放大器对信号进行放大。
同时,由于信号范围较小,对信号的放大倍数要求较高,所以选择合适的放大器非常重要。
2.选择放大器在选择放大器时,需要考虑其增益范围和输入电压范围。
对于K型热电偶传感器的信号放大,一般选择差分放大器。
差分放大器有两个输入端和一个输出端,能够将输入信号的差值放大至输出端。
3.放大电路设计在放大电路的设计中,需要确定放大倍数。
一般情况下,放大倍数为1000左右,这样可以保证足够的信噪比,并使得测量结果更精确。
同时,为了保证放大器的线性范围,需要选择合适的电源电压以及放大器的工作点。
4.滤波电路设计由于测量环境中可能存在一些噪声信号,为了提高测量精度,通常需要加入滤波电路。
滤波电路可以滤除高频噪声信号,使得传感器的输出信号更加稳定。
选择合适的滤波器类型和参数对滤波效果至关重要。
5.校准电路设计由于传感器存在一定的误差,需要进行校准来提高测量精度。
校准可以通过与标准温度源对比,测量不同温度下的热电势,调整测量电路的放大倍数以及消除偏差。
以上是K型热电偶传感器测量电路设计的基本原理和步骤。
根据实际要求,可以根据芯片手册和相关数据手册选择适合的放大器和滤波器,进行具体的电路设计。
同时,在电路设计的过程中需要考虑信号的放大倍数、灵敏度、工作频率范围以及其他相关参数,以保证测量结果的准确性和稳定性。
基于单片机的热电偶温度测试仪程设计说明

基于单片机的热电偶温度测试仪程设计说明设计说明:基于单片机的热电偶温度测试仪一、设计目的和背景现代工业生产中,温度是一个非常重要的参数,对于各种设备和工艺的控制都有着重要的影响。
而温度测试仪作为一个常用的传感器设备,用于测量环境中的温度,具有广泛的应用范围。
本设计旨在基于单片机实现一个热电偶温度测试仪,以满足工业生产对于温度测量的需求。
二、系统设计方案本设计采用基于单片机的方式来实现热电偶温度测试仪。
系统主要包含以下几个部分:1.热电偶传感器:用于测量环境中的温度。
热电偶是一种常用的温度传感器,其工作原理是利用热电效应,通过测量两个不同材料的接触处产生的电压来确定温度。
2.单片机:负责采集和处理热电偶传感器测得的温度数据,并将数据显示在LCD屏幕上。
在本设计中,采用AT89C51单片机作为主控制器。
3.信号放大模块:由于热电偶传感器的输出信号较小,需要经过一定的放大处理才能被单片机采集和处理。
信号放大模块采用运放电路实现。
4.电源模块:为整个系统提供稳定的电源,使用直流电源供电。
5.显示模块:将温度数据显示在LCD屏幕上,提供直观的温度信息。
6.按键模块和控制模块:通过按键来设置测试仪的参数和工作模式,并实现对测试仪的控制。
三、系统原理和工作流程1.系统原理:系统的工作原理是通过热电偶传感器测得温度信号,经过信号放大模块放大后,通过AD转换器将模拟信号转换为数字信号,并通过单片机处理和显示。
2.工作流程:首先,热电偶传感器将环境中的温度转换为电压信号,并经过信号放大模块放大后输出。
电压信号经过AD转换器转换为数字信号,单片机通过读取AD转换器的数值来获取温度数据。
通过按键模块设置参数,例如温度单位(摄氏度或华氏度)、温度报警阈值等。
单片机根据这些参数进行温度数据的处理,并将结果显示在LCD屏幕上。
四、硬件设计系统的硬件设计主要包括以下几个方面:1.热电偶传感器的选取和电路连接:选择合适的热电偶传感器,并通过电路连接到信号放大模块。
基于单片机的热电偶测温系统设计

基于单片机的热电偶测温系统设计摘要本系统由K型热电偶、温度传感器DS18B20、高精度放大器、A/D转换器TLC549、AT89C51单片机、译码显示模块与报警电路等部分构成,根据热电偶中间温度定律, 实现了具有热电偶冷端温度补偿功能的大范围高精度数字测温系统,而在测得温度超出某一范围时即启用报警电路进行超标报警。
文中提出了具体设计方案,讨论了热电偶测温的基本原理,进行了可行性论证。
由于利用了单片机及数字控制系统的优点,系统的各方面性能得到了显著的提高。
关键词K型热电偶;单片机;译码显示;超标报警;冷端补偿1 引言温度是反映物体冷热状态的物理参数,对温度的测量在工农业生产、国防、科研等领域中有广泛地应用。
在某些特殊的场合对温度的检测速度有很高的要求,例如:在测量汽车发动机吸入空气的温度的时候,就要求热响应时间小于1s;航天飞机的主发动机的温度测量要求0.4s 内完成等。
通常用来测量温度的传感器有热电阻温度传感器、热敏电阻、热电偶、半导体温度传感器等几种。
这些常用温度传感器一般在测量固体温度和液体温度时具有较快的响应速度。
但在气体温度测量时候,由于温度传感器自身的热滞特性,而气体传热过程又比较缓慢,气体温度测量就有很大滞后。
工业常用的精度较高的温度传感器有铂热电阻、半导体温度传感器等。
铂热电阻具有温度测量范围大、重复性好、精度高等特点,但是响应不是很快,特别是在对气体温度测量时至少要几秒钟,在某些工作环境比较特殊的场合,如高压环境下,还需使用铠装的铂热电阻,更是延缓了热响应速度。
半导体温度传感器分热敏电阻和PN 结型温度传感器两种。
热敏电阻非常适合对微弱温度变化的测量,但是缺点是非线性严重;PN 结型的特点是体积小、线性输出、精度高,但是不能使用在液体环境,对气体温度变化响应也较慢。
所以常用温度传感器一般都存在着对气体温度变化响应较慢的问题。
在对气体温度实时性测量要求比较高的系统,运用常用温度测量方法很难做到对温度的快速测量,对系统的精度影响就很大。
热电偶电路设计方案

热电偶电路设计方案全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:热电偶是一种常用的温度测量元件,其原理是利用不同金属之间的热电势差来实现温度测量。
热电偶电路设计方案是进行热电偶温度测量时必不可少的一部分,其设计的好坏直接影响到测量的准确性。
本文将详细介绍热电偶电路的设计方案,包括电路的基本原理、关键参数的选择,以及常见的设计方案及其优缺点。
一、热电偶电路的基本原理热电偶是利用两种不同金属之间的热电效应来实现温度测量的元件。
当热电偶的接线端温度发生变化时,两种金属之间会产生一个热电势差,通过测量这个热电势差来确定温度值。
热电偶的工作原理主要包括两点:温度差引起的热电势差和热电势差与温度值的关系。
二、热电偶电路设计的关键参数选择1、热电偶的材料选择:常见的热电偶材料有K型、J型、T型等,不同材料有不同的工作温度范围和精度要求,根据具体的应用场景选择合适的热电偶材料。
2、放大器的增益选择:热电偶产生的热电势差信号较小,需要通过放大器进行放大,选择合适的放大倍数来确保测量信号的准确性。
3、滤波器的设计:热电偶电路会受到环境噪声的干扰,需要设计滤波器来抑制噪声,提高信号质量。
4、参考电压的选择:热电偶电路通常需要一个稳定的参考电压作为基准,选择合适的参考电压来确保测量的准确性。
5、ADC分辨率的选择:ADC的分辨率决定了测量结果的精度,选择合适的ADC分辨率来满足实际需求。
三、常见的热电偶电路设计方案及其优缺点1、单端测量方案:将热电偶的一个端口接地,将另一个端口连接到测量电路。
优点是设计简单,缺点是信号容易受到干扰,准确性较低。
2、差动测量方案:将两个热电偶串联,通过测量两个热电偶之间的差值来实现温度测量。
优点是抗干扰能力强,准确性高,缺点是设计复杂。
3、冷端补偿方案:将热电偶的冷端接地,并通过一个补偿电路来抵消冷端温度对测量结果的影响。
优点是可以提高准确性,缺点是增加了设计的复杂性。
热电偶电路的设计方案是进行温度测量时的关键部分,设计方案的选择直接影响到测量结果的准确性和稳定性。
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目录第1章摘要 (2)第2章引言 (2)第3章电路结构设计 (2)3.1 热电偶的工作原理 (2)3.2 冷端补偿电路设计 (5)3.3 运算放大器的设计 (6)第4章参数设计及运算 (8)4.1 补偿电路的计算 (8)4.2 运算放大器的计算 (9)4.3 仿真器仿真图示 (10)心得体会 (12)参考文献 (13)第一章摘要本文所要设计的是基于运算放大器的具有冷端补偿的热电偶测温。
所要设计包括三部分,热电偶,冷端补偿,运算放大器。
热电偶选用的为K型热电偶,补偿采用是桥式补偿电路,运算放大器则用的是运放比例较大而输出阻抗比较小的仪器仪表放大器。
关键词:热电偶测量电路冷端补偿放大器第二章引言在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一,在温度测量中,热点偶的应用极为广泛,它具有结构简单,制作方便,测量范围广,精度高,惯性小和输出信号便于远传等许多优点。
另外,由于热电偶是一种有源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子,管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。
热电偶作为一种温度传感器,热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。
热电偶可以直接测量各种生产中从0℃到1300℃范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
第三章电路结构设计3.1热电偶的工作原理热电偶是一种感温元件,是一次仪表,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体(称为热电偶丝材或热电极)组成闭合回路,当接合点两端的温度不同,存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。
两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端(也称为测量端),温度较低的一端为自由端(也称为补偿端),自由端通常处于某个恒定的温度下。
根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在 0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。
因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。
如图1所示图1 热电偶测温示意图(其中1为热电偶 2为导线 3为测温测压放大电路)我们要求在500到1200度范围内的输出信号进行放大,而K型热电偶比较合适,因此我们选择K型热电偶来进行。
K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中广泛为用户所采用。
K型热电偶的冷端热端在不同温度下产生的电势差如表1所示:表1 K型热电偶冷热端温度电势对照表3.2冷端补偿电路由热电偶的基本作用原理知道,一热电偶的测量温度主要决定于热端和冷端温度差所产生的热电势,如此虽然热端所处的温度保持恒定不变,但由于冷端产生不规则的温度改变,则所测得的温度值也就成为一原理知道,一热电偶的测量温度主要决定于热端和冷端温度所产生的热电势,如此虽然热端变数,或不能代表被测处的实际温度。
热电偶温度补偿公式①如下:E(t,0)=E(t,t0)+E(t0,0) ①其中,E(t0,0)是实际测量的电动势,t代表热端温度,t0代表冷端温度,0代表O℃。
在现场温度测量中,由于热电偶冷端温度一般不为O℃,而是在一定范围内变化着,因此测得的热电势为E(t,t0)。
如果要测得真实的被测温度所对应的热电势E(t,0),就必须补偿冷端不是0℃所需的补偿电势 E(t0,0),而且,该补偿电势随冷端温度变化的特性必须与热电偶的热电特性相一致,这样才能获得最佳补偿效果。
我们常用补偿方式为桥式自动补偿电路,这种补偿方法是在靠近热电偶冷端地方置放构成桥式电路的一臂,此臂是由电阻温度系数较大的金属组成,一般采用镍铜,其余三臂都由电阻温度系数较小的锰铜合金线构成。
当冷端温度为零度时,电桥构成平衡状态,若冷端温度产生改变,镍铜的一臂的电阻也随同改变,则使电桥失去平衡或输出电势,因为这输出电势的大小与冷端由于温度的变化所产生的热电势大小相等但方向相反,这样两者抵消,或冷端产生变化但对准确度的影响无关。
这种补偿电路如图2所示:图2 热电偶补偿电路示意图其中R2 R3 R4为不随温度变化的电阻,R1为随温度变化的电阻,R5为调节电源电压的可调电阻。
3.3 运算放大器的设计热电偶输出的是毫伏级的电压,要求为伏安级,所以采用差分放大器的仪器仪表放大器,它具有很低的输出阻抗,精确和稳定的增益,一般在1V/V 到1000V/V 放大倍数, 极高的工模抑制比。
他的原理图如下图3示:图3 仪用放大器原理图在图中OA1和OA2构成常称之为输入级或第一级,而OA3构造输出级,依据输入电压约束条件RG 上的电压是V1--V2,依据输入电流约束条件,流过电阻R3与流过RG 为同一个电流。
由欧姆定律得放大倍数 )(*)21(213R R R R A G+= ②因为增益取决于外部电阻的比值,所以利用合适的电阻增益可以做得精确。
由于OA1与OA2工作在同相结构,它们的闭环输入电阻极高,同样,OA3的闭环输出电阻也很低。
最后,通过适当调节第二级电阻中的一个都能使CMRR 达到最大。
从而这个电路满足条件。
第四章 参数的计算4.1 冷端补偿电路参数计算图4 补偿电路示意图设()02R 和()t R 2分别代表2R 0时和t 时的电阻,又设i 为流经2R 电流,电桥所提供的电压为E 。
当冷端温度为0度时,电桥呈平衡,则:4321R R R R = ③当冷端变化t 时,由于电桥失去平衡,输出电压电动势,()()[]()i t k R R t R ***00*i 22=- ④所以it R **k *e 2=由于()E R R =+0*i *i 21则得()0i41R E R -= ⑤令31R R = 所以()024R R =在设计中,我们采用镍铬 镍铝合金线,补偿电阻采用镍铜,设其在0度时的电阻温度系数为0.00443,冷端温度补偿范围为0-100度,又设通过R2的电流为2毫安,电压供电为1.5伏。
我们从K 型热电偶的温度表中得知,冷端在0到100度时,所产生的温度差大约为4毫伏左右所以()Ω==627.4100*00443.0*202R 则R 1=745.373ΩR 1=R 3=745.373Ω R 2=R 4=4.627Ω4.2 运算放大器的计算电路图如图5所示:图5 仪用放大器参数计算图由前面的计算公式: )(*)21(213R R R R A G+= ⑥在图中 71R R = 23R R = 65R R = )(*)21(1345R R R R A += ⑦热电偶500度输出电压为20.6443mv ,在1200度得输出电压为28.1939mv1939.286443.20-8382.48v ==∆mv放大电压为0-2.5v .5v2=∆V所以89/=∆∆=vVA令Ω==KRR20245Ω==.5K1713RR可得放大倍数为894.3 Multisim仿真图图6 Multisim仿真图函数发生器图7示:图7 信号发生器参数图示波器如图8所示:图8 示波器截图在图示中,B通道的幅值为20mv,A通道的幅值约为1.8v则放大倍数约为90倍通过最右端时,通道A的值为-1.040v 通道B的值为11.993mv -1=.0=mvvA.9867.409311/因此在放大的时候有一定的误差心得体会经过为期一周的测控电路课设,我学到了很多的东西。
课程设计是培养学生综合运用所学知识,发现,提出,分析和解决实际问题,锻炼实践能力的的重要环节是对学生实际共组能力的具体训练和考察过程,它不仅仅是让我们把所学的理论知识与实践相结合起来,提高自己的实际动手能力和独立思考的能力,更重要的是同学间的团结,虽然我们这次花去的时间比别人多,但我相信我们得到的也会更多!更为难得的是这次的课程设计过程中我锻炼了自己的思考能力,通过题目的选择和设计电路的过程中,加强了我思考问题的完整性和实际生活联系起来。
在做本次课程设计的过程中,我感触最深的当属查阅大量的设计资料了。
为了让自己的设计更加完善,和同学一起去图书馆借阅了大量的相关资料。
其次就是又学会了multisim仿真软件,并且加深了对测控电路知识的学习。
虽然过去从未独立应用过它们,但在学习的过程中带着问题去学我发现效率很高,这是我做这次课程设计的又一收获。
我认为课程设计是理论联系生活的重要体现。
我们上课所学的知识都是纸上谈兵,也只有通过课设来对以后工作做好准备。
并且在课设中也学会了与同学互帮互助,这对以后的人际关系也有很好的帮助。
参考文献1:基于运算放大器和模拟集成电路的设计;赛尔吉欧.弗朗哥,2001 2:模拟电子技术;康华光,19983:电路理论;邱关源,19994:数字电子技术;闫石,2006。