基于LM35溫度傳感器的溫控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
出處:維庫(kù)電子市場(chǎng)網(wǎng) 發(fā)布于:2018-01-31 15:04:29
本設(shè)計(jì)介紹了一種應(yīng)用LM35溫度傳感器開發(fā)的溫控系統(tǒng),重點(diǎn)闡述了系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、工作原理以及采樣值量化。同時(shí)對(duì)LM35傳感器特性、系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)也作了介紹。該系統(tǒng)體積小、成本低、工作可靠,具有很高工程應(yīng)用價(jià)值。系統(tǒng)稍加改動(dòng)或擴(kuò)展,還可以完成溫度測(cè)量等功能。
1、lM35溫度傳感器
LM35是NS公司生產(chǎn)的集成電路溫度傳感器系列產(chǎn)品之一,它具有很高的工作和較寬的線性工作范圍,該器件輸出電壓與攝氏溫度線性成比例。因而,從使用角度來(lái)說(shuō), LM35與用開爾文標(biāo)準(zhǔn)的線性溫度傳感器相比更有優(yōu)越之處,LM35無(wú)需外部校準(zhǔn)或微調(diào),可以提供±1/4℃的常用的室溫。
1)工作電壓:直流4~30V;
2)工作電流:小于133μA
3)輸出電壓:+6V~-1.0V
4)輸出阻抗:1mA負(fù)載時(shí)0.1?;
5):0.5℃(在+25℃時(shí));
6)漏泄電流:小于60μA;
7)比例因數(shù):線性+10.0mV/℃;
8)非線性值:±1/4℃;
9)校準(zhǔn)方式:直接用攝氏溫度校準(zhǔn);
10)封裝:密封TO-46晶體管封裝或塑料TO-92晶體管封裝;
11)使用溫度范圍:-55~+150℃額定范圍。 引腳介紹:
①正電源Vcc;
?、谳敵?;
③輸出地/電源地。
2、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及工作原理
溫控電路由傳感器電路、信號(hào)調(diào)理電路、A/D采樣電路、單片機(jī)系統(tǒng)、輸出控制電路、加溫電路構(gòu)成。電路基本工作原理:傳感器電路將感受到的溫度信號(hào)以電壓形式輸出到信號(hào)調(diào)理電路,信號(hào)經(jīng)過(guò)調(diào)理后輸入到A/D采樣電路,由A/D轉(zhuǎn)換器將數(shù)字量值送給單片機(jī)系統(tǒng),單片機(jī)系統(tǒng)根據(jù)設(shè)計(jì)的溫度要求判斷是否需要接通加溫電路。本文設(shè)計(jì)時(shí)以0℃為判別依據(jù),當(dāng)溫度量值低于或等于0℃時(shí),使加溫電路接通。當(dāng)溫度量值高于0℃時(shí),加溫電路停止工作。

從圖1中可以看出,無(wú)論是何種原因?qū)е颅h(huán)境溫度低于0℃,單片機(jī)系統(tǒng)將輸出相應(yīng)的邏輯電平(本例設(shè)計(jì)為低電平),經(jīng)驅(qū)動(dòng)后控制輸出電路的繼電器閉合,使加溫電路工作。此系統(tǒng)是一個(gè)開環(huán)控制系統(tǒng)。
3、硬件電路設(shè)計(jì)及采樣值量化
傳感器電路采用部件是LM35AH,供電電壓為直流15V時(shí),工作電流為120mA,功耗極低,在全溫度范圍工作時(shí),電流變化很小。電壓輸出采用差動(dòng)信號(hào)方式,由2、3引腳直接輸出,電阻R為18K普通電阻,D1、D2為1N4148。如圖2。此電路適用于測(cè)溫范圍為-55~+150℃場(chǎng)合。如果測(cè)溫范圍變化,可以對(duì)此電路作一些調(diào)整。筆者曾單獨(dú)對(duì)此電路做過(guò)溫度試驗(yàn),把傳感器放在溫變循環(huán)箱中,每隔5℃作為一個(gè)測(cè)試點(diǎn),觀測(cè)并記錄輸出電壓(測(cè)試數(shù)據(jù)和U-T曲線限于篇幅,從略),試驗(yàn)結(jié)果表明LM35AH的線性度是令人滿意的。
信號(hào)調(diào)理電路主要完成對(duì)傳感器信號(hào)放大和限幅的功能,將傳感器電路輸出的變化范圍為2V左右的直流電壓,調(diào)理為±10V直流電壓,運(yùn)放采用LF412。A/D采樣電路選用12位AD轉(zhuǎn)換器AD574。單片機(jī)系統(tǒng)以AT89C55為CPU,外接鎖存器及輸出驅(qū)動(dòng)電路。輸出電路使用松下PhotoMOS繼電器AQZ202,來(lái)控制加溫電路的通斷。加溫電路采用功率電阻加溫的方法,單獨(dú)設(shè)計(jì)一塊加溫板,電阻采用“串聯(lián)+并聯(lián)”的方式,總阻值為14Ω左右,供電電壓為直流28V,整板加溫功率為50W。

采樣值的準(zhǔn)確量化是溫控電路正常工作的關(guān)鍵,這里采用以下?lián)Q算辦法來(lái)進(jìn)行量化。
設(shè)經(jīng)過(guò)信號(hào)調(diào)理后的電壓為Ui,則-10V≤Ui≤10V,已知-10V對(duì)應(yīng)的溫度為-55℃,10V對(duì)應(yīng)的溫度為125℃,易求得比例因數(shù)Kt=0.111V/℃。
溫度為0℃時(shí),ΔT=55℃(即相對(duì)于-55℃的變化量)。 Ui=-10V+ΔT·Kt=-10V+55℃&mes;0.111V/℃=-3.895 V。 Ui轉(zhuǎn)換為數(shù)字量后,每個(gè)數(shù)字量對(duì)應(yīng)電壓值為4.883mV,(由12位AD,滿量程20V可得),用Ks表示??汕蟮脭?shù)字量變化與溫度變化的對(duì)應(yīng)關(guān)系:
Kt/Ks =(0.111V/℃)/(4.883mV/數(shù)字量)=22.73數(shù)字量/℃
0℃時(shí),AD輸出的數(shù)字量D0 = 0+55℃&mes;22.73數(shù)字量/℃=1250=04E2H。 其他溫度對(duì)應(yīng)的數(shù)字量也可通過(guò)以上方法算出。
4、系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
軟件采用PLM/51語(yǔ)言與ASM混合編程,采用模塊化結(jié)構(gòu),主要由主模塊、AD采樣模塊、初始化模塊、定時(shí)器模塊、出錯(cuò)處理模塊等部分構(gòu)成,修改和維護(hù)十分方便。
AD與單片機(jī)系統(tǒng)AT89C55連接采用中斷方式。當(dāng)AD轉(zhuǎn)換完畢后,CPU讀取轉(zhuǎn)換后的數(shù)字量,通過(guò)比較判斷,如果數(shù)字量大于0℃時(shí)對(duì)應(yīng)的數(shù)字量04E2H,則刷新邏輯輸出口P1,送低電平。否則,P1口為高電平。軟件工作流程如圖3:

為了避免因干擾而產(chǎn)生誤動(dòng)作,軟件采取了一些冗余和容錯(cuò)處理。在AD模塊處理采樣數(shù)據(jù)時(shí),采用了軟件濾波措施,以濾除電路中可能會(huì)出現(xiàn)的尖峰干擾。方法為連續(xù)采樣五次,通過(guò)比較判斷,去掉其中的、值。其余三次的值求和后取平均值,把平均值作為CPU用來(lái)判別的有效數(shù)據(jù),再和04E2H(0℃對(duì)應(yīng)數(shù)字量)進(jìn)行比較。AD模塊部分代碼如下:


基于LM35開發(fā)的溫控系統(tǒng)經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn)、測(cè)試,工作穩(wěn)定可靠,具有體積小、靈敏度高、響應(yīng)時(shí)間短、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。該系統(tǒng)成本低廉,器件均為常規(guī)元件,有很高的工程價(jià)值,現(xiàn)已應(yīng)用于某型無(wú)人機(jī)飛控系統(tǒng)。如稍加改動(dòng),本系統(tǒng)可以很方便的擴(kuò)展成為集溫度測(cè)量、控制為一體的產(chǎn)品,同時(shí)傳感器LM35的小范圍非線性可以利用軟件算法進(jìn)行修正。
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