自动温奶器电路设计
恒温控制电路设计制作报告

恒温控制电路的设计制作报告[摘要]我设计的恒温控制系统是由中央控制器、温度检测器、显示器及键盘部分组成。
控制器采用单片机At89C2052,温度检测部分采用DS18B20温度传感器,用LED数码管作为显示器。
单片机通过温度传感器DS18B20采集温度信号送该给单片机处理,单片机再把温度数据送给数码管显示,键盘是用来调整温度预设值的。
[关键字]:单片机 C语言LED七段数码管DS18B201.1 方案设计与论证按照系统的设计功能要求,本恒温控制系统的设计必须采用单片机软件系统实现,用单片机的自动控制能力配合按键控制,来控制温度的预设及显示。
初步确定设计系统由单片机主控模块、测温模块、显示模块、键盘接口模块共4个模块组成,电路系统框图如图(1)所示。
1.2 系统硬件电路的设计根据方案的选择,系统由At89C2052、LED数码管显示电路、按键扫描电路组成。
其各功能模块如下:1.2.1 LED数码管显示电路设计显示电路采用LED数码管显示器,这里我选用的是四位的数码管,其实只用到了三位,因为预计温度不会超过100度,所以两位作为温度显示整数部分,还有一位作为小数部分,仿真电路如图2所示。
、图21.2.2 温度传感器设计由于传统的热敏电阻等测温元件测出的一般都是电压,再转换成对应的温度,需要比较多的外部元件支持,且硬件电路复杂,制作成本相对较高。
而DS18B20温度传感器是美国DALLAS半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器,它能直接读出被测温度,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。
电路图如图(4)所示。
图(4)DS18B20的性能特点如下:(1)独特的单线接口仅需要一个端口引脚进行通信;(2)多个DS18B20可以并联在惟一的三线上,实现多点组网功能;(3)无须外部器件;(4)可通过数据线供电,电压范围为3.0~5.5V;(5)零待机功耗;(6)温度以9或12位数字量读书;(7)用户可定义的非易失性温度报警设置;(8)报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度(温度报警条件)的器件;(9)负电压特性,电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
关于智能暖奶器的设计

3 . 5 c m 高 ,非常小巧的点阵液晶模块 ,它可以在低电压 3 V 的状 态下 工
作, 适合制作 小型便携装置 , 十分节能。同时具有 串行 接 口 需要 自己编
辑外部字模数组 ,最大限度的节省了液 晶显示器与单片机 的接 口 。 。
2 . 6加热报警控制单元 对加 热装 置的控 制是通 过交 流固态 继 电器 S S R 一 2 5 D A完成的, S S R 一 2 5 DA 采用 的是过零触发技术 ,可以直接应用在单片机输出端 口
采集 温度信 号送入单片机中 , 程序设定初始温度并 由键盘加减至所需温
度 。当温度低于设定时 ,继 电器 闭合 ,电热丝加热 ,温度上升 。低 于设
2 . 5 L C D显 示 单 元
、
引 言
随着人们 生活水 平的不断提高 ,婴儿用品也逐渐得到大家的购买。 现在新 生儿 的妈妈们 大多是上班族 , 很难保证孩子能 喝到适宜温度 的奶 水, 并且生活 中有些 宝宝喝奶 断断续 续 , 甚 至半夜要 喝奶 。为了让妈妈 从繁琐 的暖奶 过程中解脱 出来 , 让宝宝及时喝上有适宜温度的乳汁 , 本
外 围电路 ,简单有效。
[ 1 ] 马淑华,王凤 文, 张美金 ,单片机原理 与接 口技术 [ M ] . 北京 :
北 京邮电大学出版社. 2 0 0 5 ,1 3 — 2 6 6 .
[ 2 ] 杨静 ,施丽婷 ,智 能温度传 感器 D S 1 8 B 2 0 在温度控制系统 中的
发光 ,同时蜂鸣器就会发 出连续不断 的滴答滴答声音 。
结 论
A T 8 9 S 5 2 是与 M C S 一 5 1 单片机兼容的 ,一种具有低功耗 、高性能 8 位 C MO S 传感器 的微控制器 , 同时它带有 8 K B的可反 复擦写 1 0 0 0次的
基于Arduino的便携式智能温控冲奶器创新设计

基于Arduino的便携式智能温控冲奶器创新设计作者:李翔宇杨亚男任珍珍来源:《科技创新与应用》2018年第21期摘要:随着二胎政策放开,婴幼儿冲奶器的市场竞争将变得更加激烈,市场对婴幼儿冲奶器的要求也会更高。
结合现今公共场合人流密度大、公共空间及设施有限等现象,设计出一款针对外出环境便携式的婴幼儿冲奶器。
关键词:创新型婴幼儿冲奶器;便携式;温控;智能中图分类号:TP311.5 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2018)21-0040-02Abstract: With the liberalization of the two-child policy, the market competition of infant milk dispensers will become more intense, and the market requirements for infant milk dispensers will be higher. In view of the phenomenon of large crowd density, limited public space and facilities in public places, this paper designed a portable milking device for infants and young children who were out of town.Keywords: innovative infant milk dispenser; portable; temperature control; intelligence引言第一,课题解析。
本课题基于“大学生创新创业项目”要求,结合当时社会大背景及政策变化,基于广泛且深入的背景调研和竞品分析,进行此次以用户为中心的便携式婴幼儿冲奶器设计。
考虑到现今公共区域有限,设施水平虽然在逐步提高,但仍然存在不完善之处,户外进行冲奶作业不够便捷,便将设计重心放在便携式温控的功能架构上。
基于单片机的自动恒温控制系统的设计之欧阳科创编

关键词STC89C52单片机;PT100;LCD显示电路;ADC0809第2章系统总体方案设计2.1 系统总体设计方案本系统采用了STC89C52作为处理器,以PT100为温度传感器的温度采集系统,并通过ADC0809进行模数转换,该控制系统可以实时存储相关的温度数据并记录当前的时间。
其主要包括:电源模块、温度采集模块、按键处理模块、实时时钟模块、数据存储模块、报警电路模块、LCD显示模块、通讯模块以及单片机最小系统。
硬件系统原理框图如图2-1。
个发光二极管的阳极被连在一起,成为该各段的公共选通线,发光二极管的阴极则成为段选线。
对于共阴极数码管,则正好相反,内部发光二极管的阴极接在一起,阳极成为段选线。
这两种数码管的驱动方式是不同的。
当需要点亮共阳极数码管的一段时,公共段需接高电平,该段的段选线接低电平。
从而该段被点亮。
当需要点亮共阴极数码管的一段时,公共段需接低电平,该段的段选线接高电平,该段被点亮。
方案二:LCD显示电路多采用1602液晶。
1602液晶也叫1602字符型液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。
它由若干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用。
16 ,即可以显示两行,每行1602LCD是指显示的内容为216个字符液晶模块(显示字符和数字)。
液晶显示器以其微功耗、体积小、显示内容丰富、超薄轻巧的诸多优点,在袖珍式仪表和低功耗应用系统中得到越来越广泛的应用。
基于精确显示,拟采用方案二。
2.2.3按键输入电路一般键盘电路有两种:独立式键盘和矩阵式键盘。
方案一:独立式键盘中,各按键相互独立,每个按键各接一根输入线,每根输入线上的按键工作状态不会影响其它输入线上的工作状态。
因此,通过检测输入线的电平状态就可以很容易的判断按键是否被按下了。
独立式键盘电路配置灵活,软件结构简单。
恒温箱中的科学

这种利用温度计作为温控开关有较明显的不足, 通常使用一种特殊的电阻(热敏电阻)替代,请看 图并思考热敏电阻有什么特点?
热敏电阻的阻 值随温度的升高而 减小,每个温度对 应不同的阻值。
利用热敏电阻来设计一个恒温箱的电路。甲图是恒 温箱的简化电路,请将电阻丝R0和热敏电阻R1接入电路, 并将电路补充完整。
(1)从图甲中可得50℃时热敏电阻的阻值为_9_0__Ω。 (2)恒温箱的加热器应接在A、B端还是C、D端? ___A_、__B_端______________。
(3)若恒温箱内的温度达到100 ℃时,通过计算分析 恒温箱加热器是否处于工作状态?
(当线圈中电流大于或等于28 mA时,继电器的衔铁被吸合)。
设计暖奶器中的电路
如图所示是一种恒温暖奶器的工作原理图。 请说明这种装置恒温的原理。
当温度低于35℃时,控制电路断开,电磁铁失去磁 性,衔铁B在弹簧的作用下向右运动,触点开关C闭合, 工作电路接通,电热器工作加热;
当温度达到35℃时,控制电路C接通,电磁铁有磁性, 衔铁B被向左吸引,触点开关断开,工作电路开路,电热 器停止工作。
恒温箱内的温度达到设定的温度附近时,电磁 继电器频繁通断,这对电磁继电器和电热丝的使用 寿命不利。如何缓解这一问题?
有同学提出可以在工作电路中加装一个阻 值很大的电阻,你认为该方案可行吗?
1.图甲为热敏电阻的R-t 图像,图乙为用此热敏电 阻R和继电器组成的恒温箱 的简单温控电路。继电器 线圈的电阻为150 Ω 。当 线圈中电流大于或等于28 mA时,继电器的衔铁被吸 合。为继电器线圈供电的 电池的电压为6 V,图中的 “电源”是恒温箱加热器 的电源。
通/断开). (3)电磁继电器的电源两端电压U=6V,电磁继电器线圈的电阻可 不计,通过实验测得当电流为30mA时,电磁继电器的衔铁被吸 合。若可变电阻器R2的电阻值设定为150Ω时,恒温箱温度可达
自动温控热疗仪硬件电路设计毕业论文

自动温控热疗仪硬件电路设计毕业论文目录前言 (5)第1章概述 (7)§1.1 硬件电路原理 (7)§1.2 系统涉及的重要电路及元件 (8)§1.3 系统框图 (8)第2章稳压电源电路 (9)§2.1 三端稳压集成电路7805 (9)§2.2 稳压电源电路 (9)第3章过零检测电路和温度控制回路 (11)§3.1过零检测电路 (11)§3.2 温度控制回路 (13)第4章人机界面 (16)§4.1 显示屏LCD1602管脚定义和接线图 (16)§4.2键盘 (17)第5章红外温度传感器MLX90614 (18)§5.1 MLX90614简介 (18)§5.2 MLX90614的结构 (19)第6章单片机的选择 (22)第7章红外灯 (23)§7.1 红外线疗理简介 (23)§7.2 红外线光源 (23)第8章电路板设计 (25)§8.1 电路板设计步骤概述 (25)§8.2 电路板设计具体流程 (26)第9章电路调试 (28)§9.1 调试的注意事项及原则 (28)§9.2 具体调试过程 (28)第10章系统软件简介 (30)第11章系统机械设计简介 (31)结论 (34)参考文献 (36)致谢 (38)附录 (39)附录一:主板原理图 (39)附录二:电源和控制板原理图 (40)附录三:主板制板图 (41)前言热疗仪是通过加热人体组织来实现临床疗效的仪器,主要有微波治疗仪、红外线治疗仪、短波治疗仪和超短波治疗仪等常见设备。
这些设备主要机理是利用能产生热效应的电磁波,使人体组织温度上升来扩血管,改善血液循环,促进炎症吸收和改善细胞的营养关系和新代谢。
相比较而言,红外线的穿透力最弱,治疗时需要裸露人体组织。
短波、超短波的穿透力最强,但是脂肪对此类电磁波的吸能太强,功率过高容易导致脂肪液化。
电子技术课程设计液体恒温控制电路设计报告大学论文
电子技术课程设计报告学院:应用科学专业班级:电科14-2学生姓名:指导教师:完成时间:2016.7.9成绩:液体恒温控制电路设计报告一. 设计要求1、设计一个输出直流+5V,电流为300mA的稳压电源,作为系统的供电电源。
2、小型温度控制电路适用于液体温度,恒温箱等温度的控制,要求温度控制范围为10℃~100℃,静态功率约为5W,可控2KW以下的加热器。
3、(1)给出系统的设计原理,最佳方案。
(2)画出设计的单元电路图,总电路图。
(3)进行单元电路参数的计算(4)列出系统所采用的元器件的型号,特性。
(5)分析系统的优缺点,创新点。
二. 设计的作用、目的1.巩固加深对模拟电子技术基础知识的理解,提高综合运用所学知识的能力。
2.通过查找资料、选方案、设计电路、仿真和调试、写报告等环节的训练,培养学生独立分析问题、解决问题的能力。
3.了解电子线路设计的过程、工艺技术规范,学会书写设计说明书。
三.设计的具体实现1.系统概述(1)利用直流电源稳压电源为系统提供电源。
(2)利用温度传感器将感知温度转换为电信号—电压,将电压输入检测桥路。
(3)检测桥路检测电压,并把信号输入电压比较器。
(4)通过电压比较器将最终电压输入驱动电路,再由继电器使加热器工作。
设计原理图如下图所示图一:设计原理图2.单元电路设计(或仿真)与分析本控制器是为需要恒温的环境提供测量和控制温度的专用电路,该电路能显示环境温度并能设定控制的电路。
该电路由测温系统与恒温控制系统两大系统以及电源单元组成。
测温系统是由温度传感器、恒流源、温度数字显示单元构成;恒温控制系统则由温度设定单元、温度比较单元和加热控制输出单元四个单元组成。
3.电路的安装与调试1、直流稳压电源直流稳压电源作为系统的供电电源,它一般由电源变压器,整流滤波电路及稳压电路所组成,整流器把交流电变为直流电。
经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。
2、温度传感器温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。
基于单片机的奶瓶温控系统设计
基于单片机的奶瓶温控系统设计作者:王丽娟席守义来源:《科技创新与应用》2020年第33期摘; 要:本设计使用STC89C51单片机为核心芯片,DS18B20作为温度检测模块,LCD1602显示温度值,当温度低于设定的温度时,启动加热功能;当温度高于设定的温度时,该系统中断加热,实现自动报警功能。
设计简单、成本低、实用性强。
关键词:单片机;温度传感器;设计中图分类号:TP273 文献标志码:A; ; ; ; ;文章编号:2095-2945(2020)33-0045-02Abstract: This design uses STC89C51MCU as a core chip, with DS18B20 as a temperature detection module, and LCD1602 displays the temperature value. When temperature drops below a set temperature, start heating function; when temperature is higher than a set temperature, the system stops heating and realizes automatic alarm function. Simple design, low cost and strong practicability are characteristic of this system.Keywords: single chip microcomputer; temperature sensor; design1 概述隨着现代生活节奏的加快和生活压力的增加,越来越多的家长白天上班,身心疲惫,晚上回到家还要照顾孩子。
特别是小婴儿,间隔3个小时左右就要给小婴儿喂奶,而且牛奶的温度对于婴儿的顺利进食也有一定的影响。
温度控制系统设计(温度监测及控制电路)
一、设计任务和指标要求题目:水温监测及控制电路任务:设计并制作一个温度监测及控制电路,控制对象为1升净水,容器为陶瓷器皿。
水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动控制,以保持设定的温度基本不变。
1、基本要求:(1)温度设定范围为20~40°C,最小区分度为1°C(2)环境温度降低时,温度控制的静态误差≤1°C2、发挥部分:(1)实时显示水的实际温度(2)显示当前控制状态(3)恒温控制30°C,温度波动0.2°C。
二、设计框图及整机概述1.原理框图2.设计思想通过温度传感器(DS18B20),对被控对象进行温度与数字转换,由温度传感器输出的温度信号经过IO口,由单片机读出数值,并显示在数码管上,按键可以提高或者降低所需的温度,实际温度再经过与目标温度的比较,若所测温度大于基准温度,则输出低的门限电压,即:D1灯不亮,不执行加热环节。
反之,若所测电压小于基准电压。
则输出高的门限电压,即D1灯亮,执行加热环节。
反之,则执行冷却环节,这样就可以把温度控制在一定的范围内。
三、各单元电路的设计方案及原理说明1.单片机I/O口分配在本次设计中,我们选择STC89C51单片机作为主控制器。
其中单片机P0口作为实际水温的段选端。
P2口作为目标水温的段选端。
P1作为位选端,其中P1.0—P1.3作为实际水温位选,P1.4—P1.7作为目标水温位选。
P3口主要作为信号指示以及读取温度传感器的温度数据。
1.晶振及复位电路晶振选为11.0592MHZ,通过两个电容与XTAL1和XTAL2构成单片机的外部时钟电路。
复位操作由上电自动复位和按键手动复位两种方式。
复位电路由RC微分电路产生的脉冲来实现,电路如下图所示,按下开关即可产生复位信号,通过导线引入单片机RST引脚即可发生复位。
2.三极管位选驱动电路由于我们选择四位一体的共阳极数码管作为温度显示原件。
恒温自动电路控制系统设计
恒温控制电路设计一.概述:本设计的主要内容是用单片机系统进行温度实时采集与控制。
温度信号由AD590K和温度/电压转换电路提供,对AD590K进行了精度优于正负0.1°C的非线性补偿,温度实时控制采用分段非线性和积分分离PI算法,其分段点是设定温度的函数。
控制输出来用脉冲移相触发可控硅来调节加热丝有效功率。
系统具备较高的测量精度和控制精度。
二.实施方案:本题目是设计制作一个恒温箱控制系统,为测量和温度调节方便,内加2L纯净水,加热器为100W电炉。
要求能在40度到100度范围内设定控制水温,静态控制精度为0.2°C,并具有较好的快速性与较小的超调.含有十进制数码管显示、温度曲线打印等功能。
关键词:非线性补偿:大多数被测参数与显示值之间呈现非线性关系,为了消除非线性误差,必须在仪表中加入非线性补偿电路。
常用的方法有:模拟式非线性补偿法、非线性数模转换补偿法、数字式非线性补偿法等。
分段非线性:由于热敏电阻的阻值与温度之间的关系存在着非线性,需通过计算机进行非线性改正,消除非线性的影响。
为克服非线性的影响,采用分段线性法补偿。
如果该温度计的测量范围为5℃至45℃,将整个温度测量范围等分为10个小区间,每4度为一个区间,在每个区间内温度与频率的关系可视为线性。
过零检测光耦:过零检测光藕就是在交流电网过零检测光藕.在电网过零时干扰最小,不会影响模拟测量的结果,这种光耦是在直流电时导通的.它的前级结构是二极管。
热惯性:系统在升温过程中,加热器温度总是高于被控对象温度,在达到设定值后,即使减小或切断加热功率,加热器存储的热量在一定时间内仍然会使系统升温,降温有类似的反向过程,这称之为系统的热惯性。
超调:系统在达到设定值后一般并不能立即稳定在设定值,而是超过设定值后经一定的过渡过程才重新稳定。
传感器滞后是指由于传感器本身热传导特性或是由于传感器安装位置的原因,使传感器测量到的温度比系统实际的温度在时间上滞后,系统达到设定值后调节器无法立即作出反应,产生超调。
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摘要随着科学技术的发展,人们的生活节奏加快,人们对婴幼儿的养育时间减短,同时对婴糼儿养育的要求不断变高,需求变得越来越多种多样。
研究一种婴儿全自动热奶器,只要将奶瓶放入热奶器内,热奶器就会自动加热,并且使奶瓶保持在恒温状态,从而省去了要热奶的麻烦,给父母亲提供了很大的便利。
该简易自动温奶器还能同时用于对饮料、饭菜等的保温,对日常生活也有很大的帮助。
通过利用NE555振荡器对电路进行延时,控制使之保持温度;热敏电阻器对温度进行监测,保证装置维持恒温;电源电路对电源稳定有作用。
关键词:NE555振荡器加热温控目录摘要 (1)第一章绪论 (3)1.1 设计背景 (3)第二章设计方案 (4)2.1 自动温奶器功能 (4)2.2 产品装置的意义 (4)2.3 自动温奶器工作原理 (4)2.4 元器件选择和制作 (6)2.5 温奶器装置框图 (7)2.6 单元电路图 (7)2.7 整体电路图 (12)第三章结论 (13)第四章参考文献 (14)第五章心得体会 (15)第一章绪论随着时代的进步,生活节奏的加快与对待婴幼儿的养育问题同时更加重视的问题之间的矛盾,促使我来研究婴幼儿牛奶加热问题。
由于婴儿的消化系统的脆弱,使得婴儿有了少吃多餐的特性和对待食物的温度有着严格的要求,婴儿奶粉冲泡要求是30℃-40℃,而婴儿对食物最易接受的温度是28℃,这就给很多上班族家庭带来了很多的麻烦。
为了给人民生活带来最大的便利,而研制了一种给婴儿奶瓶自动加热的婴儿奶瓶自动加热器,来迎合各种家庭和需要。
1.1设计背景现今在国内市场上的婴儿奶瓶自动加热器多为纯连续加热或者是只是一次性加热报警的加热器,根据现在人们的需求,决定研制一种即可一次性加热,又可连续加热的加热器。
也就是在原有的连续加热器上加上温控报警系统,又不改变可连续加热的功能。
婴儿奶瓶自动加热器具有以下特性:1、科学性:该项目使用了组合式发明法,它把生活中的温控电路与普通加热器有效地组合起来,它的设计合理,构思新颖,科学性强。
2、创新性:婴儿奶瓶自动加热器是加热器和温控电路相结合改制成的,它集于普通加热器和温控电路于一体,使普通加热器的原有功能扩大,实用性增强,能够长时间的保持一定的温度。
3、实用性:婴儿奶瓶自动加热器具有双重功能,即可当普通加热器使用,又可以长时间保温,它比普通加热器使用更方便、更实用、更科学,它价格低廉,使用方便适用于各种类型的家庭。
第二章设计方案2.1自动温奶器功能自动温奶器可以对奶瓶进行加热,保温通过设定温度,温奶器自动加热奶瓶使奶瓶达到设定的温度,保持奶瓶的恒温。
使用方便简洁。
使用普通电热杯和本文介绍的自动温奶控制器,可对婴儿奶瓶进行自动加热,他是年轻父母亲的得力助手。
2.2产品装置的意义自动温奶器是电子科学发展的产物,是对电路设计,系统组合和优化的理解所设计出的电子电路,具有广泛的意义。
我们在理解温奶器工作原理的同时,根据设计要求和设计参数,分析各部分电路的作用,整合电路就得到了整个系统。
自动温奶器极大的方便了人们的日常生活,也应为人们生活的需求,促进了电子科学的发展,从而有更多的满足方便的电子产品问世。
2.3自动温奶器工作原理自动温奶控制器的线路如图所示,它由温度传感器,单稳态触发器和电源电路等几大部分组成。
温度控制装置由以下几部分组成,变压器将220V交流电变成低压交流电,同时也起到绝缘隔离作用温度传感器固定在温度控制装置中,给加热丝通上交流电,给加热体加热。
自动温奶器电路示意图单稳态触发器由NE555时基集成电路构成,热敏电阻RT用作温度传感器。
当电热杯内的水温较低时,热敏电阻器RT表现阻值较大,调节电位器RP可是时基集成块触发端第2脚的的电平低于1/3电源电压(指集成块A的供电电压VDD),单稳电路出发翻转进入暂态,电路置位,输出端第3脚输出高电平,继电器K通电吸合,其常开接点K-1闭合,插在X里的电热杯通电加热。
同时发光二极管LED点亮发光,指示温奶器处于加热工作状态。
这时集成块内部放电管截止,第7脚被悬空,电源通过R2向电容C1充电,使阈值端第6脚电平不断升高,约经t=1.1R2C1≈30s时,6脚电平可上升到2/3电源电压,如这时水温仍然较低即第2脚电平仍低于1/3电源电压,电路则保持位置状态不变,电热杯继续加热;如此时水温已达到预定温度(如28℃),因RT水温度升高而下降,这时2脚电平已高于1/3电源电压,时基电路即复位亦即单稳态触发器翻转进入稳定态,第3脚输出低电平,继电器K失电释放,接点K-1跳开,插座X停止对外送电,电热杯就停止加热,同时加热器指示灯熄灭。
此时,集成块内放电管导通,第7脚对地短接,所以C1储存的电荷就通过第7脚泄放可为下次加热做延迟准备。
此时如果长时间不取用奶瓶,杯内温度就会逐渐下降,当温度降至40℃以下时,由于RT阻值变大,集成块的第2脚电平又降至1/3电源电压以下,时基电路再次置位,电热瓶又通电加热……如此反复循环,放在电热杯内加温的奶瓶就能保持恒温。
调节电位器RP的阻值,可以改变奶瓶恒温温度的高低。
整机电源由变压器T降压,二极管VD2—VD5桥式整流和电容C2滤波供给,由于奶瓶恒温不要求很高的精度,所以不必对电源进行稳压。
2.4元器件选择与制作A可选用NE555时基集成电路。
VD1用1N4148型硅开关二极管,VD2—VD5可用1N4001型硅整流二极管。
LED用普通圆形红色发光二极管。
RP最好采用WSW有机实芯微调可变电阻器,Rt为负温度系数热敏电阻器。
R1R2伟碳膜电阻器,K为微小型中功率继电器。
C1C2为电解电容器。
T为小型电源变压器。
温度传感器探头需做适当的加工,如图示用塑料软解衔接好热敏电阻Rt,连接点处要套上绝缘线管,然后再用环氧树脂将整个热敏电阻器与焊接点统统密封起来,经过这样的的处理后,热敏电阻器就不怕水的侵蚀了。
全部元件安装好后就需要对控制温度进行调整,调整时现将微调继电器RP至于阻值最小的位置,接好热敏电阻器连接导线,将热敏电阻器至于杯中,在杯内放置一支温度计,向杯内加入热水,眼睛注视温度计的温度变化,当温度达到40℃时即停止加热。
然后用小起子逐渐调大RP,当调至某一位置时,可听到继电器“哒”一声吸和响声,同时发光二极管LED点亮发光,将Rp至于此位置不变。
在向杯内加冷水,使温度低于40摄氏度,约过30s后,又能听到继电器“哒”一声的释放声,同时LED熄灭。
如延时时间太长,远大于30s,可以适当减小R2或C1的数值,反之则加大。
再向杯内加热水,使水温升高到40摄氏度,如能又听到继电器响声,同时LED发光,表示RP的阻值已经调好,否则需要重调RP,务必使之达到上述的要求。
调好后可以用火漆封固RP,防止其阻值变化。
2.5温奶器装置框图装置框图2.6单元电路图A 热敏电阻温度传感器原理如下:通过测温部分对水温进行测量的测量值与给定值在比较部分进行比较,利用比较过后的输出值对加热部分进行控制,从而实现对水温的控制。
测温电路:一个1KΩ的热敏电阻及控压电阻组成。
水温改变热敏电阻的电阻值,从而改变R12电阻下端点电压.实现模拟信号向数字信号的转变.比较电路:主要由4个比较运算放大器、1KΩ的可控电阻及控压电阻组成。
通过运放对测温部分的输出电压和设置电压的比较所输出的电平来控制报警电路和控制电路。
VCC与地间串联的电阻为温度设置电阻。
通过从中取得电压获得温度比较点。
报警电路:由一个与门、红绿LED和限流电阻组成。
由比较部分输出的电平在与门进行逻辑运算,从而实现报警灯的设计。
U1为40℃温度比较,当水温低于40℃,热敏电阻上端电压高于设置电压则输出低电平,通过与门输出低电平后红灯发光。
U3为70℃温度比较,当水温高于70℃,热敏电阻上端电压低于设置电压则输出低电平,通过与门输出低电平后红灯发光。
当水温高于40℃,低于70℃则U1和U3都输出高电平,通过与门输出高电平后绿灯发光。
由此实现电路报警。
控制电路:由晶闸管、加热器和限流电阻组成。
由比较部分输出的电平控制晶闸管的开断,从而实现对加热器工作状态的控制。
同上,对U2而言,当水温高于50℃,热敏电阻上端电压低于设置电压,则输出低电平,三极管D1断开,H2停止工作;当水温低于50℃,热敏电阻上端电压高于设置电压,则输出高电平,三极管D1导通,H2开始工作。
同理,U4亦是如此。
B 单稳触发器NE555引脚图单稳电路555时基电路是一种将模拟功能与逻辑功能巧妙结合在同一硅片上的组合集成电路从NE555时基电路的内部结构电路图(图4-1-2)中可看到,VTl-VT4、VT5、VT7组成上比较器Al,VT7的基极电位接在由三个5kΩ电阻组成的分压器的上端,电压为1/3VDD;VT9-VT13组成下比较器A2,VTl3的基极接分压器的下端,参考电位为1/3VDD。
在电路设计时,要求组成分压器的三个5kΩ电阻的阻值严格相等,以便给出比较精确的两个参考电位1/3VDD和1/3VDD。
VTl4-VTl7与一个4.7kΩ的正反馈电阻组合成一个双稳态触发电路。
VTl8-VT21组成一个推挽式功率输出级,能输出约200mA的电流。
VT8为复位放大级,VT6是一个能承受50mA以上电流的放电晶体三极管。
双稳态触发电路的工作状态由比较器A1、A2的输出决定。
NE555电路的工作过程如下:当2脚,即比较器A2的反相输入端加进电位低于1/3VDD的触发信号时,则VT9、VTll导通,给双稳态触发器中的VTl4提供一偏流,使VTl4饱和导通,它的饱和压降Vces 箝制VTl5的基极处于低电平,使VTl5截止,VTl7饱和,从而使VTl8截止,VTl9导通,VT20完全饱和导通,VT21截止。
因此,输出端3脚输出高电平。
此时,不管6端(阈值电压)为何种电平,由于双稳态触发器(VTl4-VTl7)中的4.7kΩ电阻的正反馈作用(VTl5的基极电流是通过该电阻提供的),3脚输出高电平状态一直保持到6脚出现高于1/3VDD的电平为止。
当触发信号消失后,即比较器A2反相输入端2脚的电位高于1/3VDD,则VT9、VTll截止,VTl4因无偏流而截止,此时若6脚无触发输入,则VTl7的Vces饱和压降通过4.7kΩ电阻维持VTl3截止,使VTl7饱和稳态不变,故输出端3脚仍维持高电平。
同时,VTl8的截止使VT6也截止。
当触发信号加到6脚时,且电位高于1/3VDD时,则VTl、VT2、VT3皆导通。
此时,若2脚无外加触发信号使VT9、VTl4截止,则VT3的集电极电流供给VTl5偏流,使该级饱和导通,导致VTl7截止,进而VTl8导通,VTl9、VT2。
都截止,VT21饱和导通,故3脚输出低电平。
当6脚的触发信号消失后,即该脚电位降至低于1/3VDD时,则VTl、VT2、VT3皆截止,使VTl5得不到偏流。