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摘要: 使用了转换电容的IC铂测温电阻传感器 5V单电源温度检测电路(器件LTC1043,LT1013,LT1009)1,可以一侧接地的恒电流电路图1表示使用LTC1043和1013的可以一侧接地的恒 电流电路。用快速电容器方式检出传感电阻Rs的两端电压,转换成单端信号,进入此电压输入到运算放大器反相输入端。于是,运算放大器工作,使此电压等于运算放大器同相输入端子的电压(输入电压),所以作为恒流电路进行工
5V单电源温度检测电路(器件LTC1043,LT1013,LT1009)
1,可以一侧接地的恒电流电路
图1表示使用LTC1043和1013的可以一侧接地的恒 电流电路。用快速电容器方式检出传感电阻Rs的两端电压,转换成单端信号,进入此电压输入到运算放大器反相输入端。于是,运算放大器工作,使此电压等于运算放大器同相输入端子的电压(输入电压),所以作为恒流电路进行工作。
因为图1直接使用运算放大器的输出,所以输出电流可达到LT1013R的最大输出电源。大致可以认为有10mA左右。
因为这里为单电源工作,所以输出只是一个方向,但若为正、负两电源,对交流信号也能响应。
图1 可以一侧接地的恒电流电路
2,5V单电源铂测温电阻温度检测放大器
图2表示5V单电源铂测温电阻温度检测放大器。
电路图中的上边是说明的可以一侧接地的恒流电路,右边进行差动放大。因铂测温电能的线性不友好,所以将输出的一部分正反馈到恒流电路,如图3所示,进行铂测温体的线性补偿。
图2 5V单电源铂测温电阻温度检测放大器
线性调整用VR1进行,如图3所示,调整到适当的值,可以实现优良的线性。
在这里请使用1%,50ppm/℃左右的金属膜电阻器。
调整方法,首先,进入相当于0℃的铂测温电阻值的100Ω电阻连接到①~②间,进行零点调整。其次,连接相当于100℃时的电阻值139.16Ω,进行增益调整。接着,接上相当400℃的电阻(249.56Ω),进行线性调整。每次进行各项调整时,都会有一些值偏移。所以要反复进行几次,在0~400℃的整个范围都满足要求。
这里使用的基准电压,是由叫做LT1009C的基准电压IC产生,但该IC的基准电压为2.5±5mV,其温度系数为±15ppm/℃(型)。此外,可以使用TL431(TI)和LM336(NS)等。并且,用于调整的微调器可转15~20圈,是多圈式微调电容器,容易调整而且效果好。
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型号 | 厂商 | 价格 |
---|---|---|
EPCOS | 爱普科斯 | / |
STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |