Temperatūras savākšanas sistēmas elektroniskās ķēdes projektēšana
Temperatūras savākšanas sistēmas aparatūras dizains
Tā kā dažādiem sensoriem ir atšķirīga izeja, bet galu galā tie ir jāpārvērš. 0 ~ 10V sprieguma vērtība, lai atbilstu A / D pārveidotāja pārveidošanas prasībām. Tāpēc katram sensoram ir nepieciešama atšķirīga pārveidošanas un pastiprināšanas ķēde. Pēc sprieguma daudzuma pārveidošanas caur daudzkanālu analogo slēdzi uz to pašu A / D pārveidotāju pārveidošanai. Un tad, izmantojot FPGA datu apstrādei un displeja izvadei
PN savienojuma temperatūras mērīšanas princips
Tā kā PN savienojums ar temperatūras izmaiņām ir sprieguma signāls, temperatūra palielinājās par 1 ° C. PN krustojuma pozitīvais vadītspējas sprieguma kritums par 1mV. Bet pie 0 °C, kad izejas spriegums nepieciešams OV, tas ir jāpievieno PN krustojuma PN krustojuma vienas rokas nelīdzsvarots DC tilts un izejas spriegums tiek pastiprināts līdz 0 ~ 10v diapazonā, lai nosūtītu A / D pārveidotājs ķēdes shematisko diagrammu (2):

PT100 ($ 5.8752) termiskās pretestības temperatūras mērīšanas princips aparatūras ķēde
Tā kā PT100 termiskā pretestība ar temperatūras izmaiņām ir pretestības signāls, kad temperatūra palielina pretestību. Tāpēc termiskā pretestība ir jāpievieno vienas rokas līdzstrāvas tiltam, pretestības maiņa tiek pārveidota par sprieguma maiņas signālu. Un tad sprieguma signāls pastiprināts līdz 0 ~ 10V diapazonam, lai nosūtītu A / D pārveidotāja ķēdi.
Termopāris temperatūras mērīšanas princips aparatūras ķēde
Termopāris izeja ir no temperatūras atkarīgs sprieguma signāls, tam jābūt savienotam ar aukstā savienojuma kompensācijas ķēdi, lai tā darbotos pareizi, un tā jauda jāpārvērš 0 ~ 10V diapazonā A / D pārveidotāja ķēdē. Shēmas diagramma parādīta 3. attēlā.

Temperatūras savākšanas sistēmas programmatūras izstrāde
Temperatūras paaugstināšanas sistēmas programmatūra ir sadalīta vienas mikroshēmas programmēšanā un F nekā A programmas dizainā, vienas mikroshēmas programmā, kas rakstīta montāžas valodā, lai panāktu ārējās ķēdes kontroli. FPGA, izmantojot VHDL valodu, lai panāktu datu apstrādi un parādītu izmērīto temperatūras izvadi. Temperatūras paaugstināšanas sistēma var sasniegt PN savienojumu (20 ~ 100 °C), termisko pretestību (PT100) (0 ~ 800 °C), termopāri temperatūras mērīšanas metodes. Lai atbilstu dažādajam mērījumu diapazonam, atšķirīgai mērījumu precizitātei un dažādu gadījumu vajadzībām. Dizains izmanto EAA kā izstrādes rīku, ar SCM kontroli padara visu dizainu ar jaunākām dizaina idejām. Izmantojot 12 ADC analogo digitālo pārveidotāju, mērījumu precizitāte ir ievērojami uzlabota. Datu apstrāde, izmantojot lauka programmējamo vārtu masīvu PFGA (EPIK30QC208-3), tā augstais programmas izpildes ātrums padara sistēmu ātrāku un precīzāku.
Šajā dokumentā ir izstrādāta temperatūras paaugstināšanās sistēma, kuras pamatā ir MCU un EAA un kura var realizēt temperatūras mērījumus PN savienojumam, termoizturībai (PT100), termopārim (niķeļa niķeļa silīcijs K) Mērījumu diapazonā, atšķirīga mērījumu precizitāte un dažādu gadījumu vajadzības. Dizains izmanto EAA kā izstrādes rīku ar SCM kontroli, padarot visu dizainu ar jaunākām dizaina idejām.
Pievienot: Nr. 16, Road 3, Sanjiang Rūpniecības zona, Shengzhou, Zhejiang, Ķīna
Kontaktpersona:Eric Xie
E-pasts:sale@benoelectric.com
Mob: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat & Whatsapp: +8615988295936
Mājas lapa :www.benoindustry.com
