溫控電路的設計與調試
一. 實驗目的:
1. 學習用各種單元電組成溫控電路的方法。
2. 掌握溫控電路的安裝與調試。
二. 實驗要求:
用集成運放設計一個溫控電路,溫度控制0~100 度可調,溫控精度 ± 3℃
三. 設計提示:
溫度控制電路的總體設計方案如圖12-1 所示,傳感器的作用是溫度的變化轉化為電量,
以改變測溫電橋的輸出電壓,測溫電橋的輸出電壓經差動放大器放大加到電壓比較器,控制
電壓比較器的輸出,再由電壓比較器輸出的高低電平控制執行電路加熱或停止加熱。
溫度傳感器----測溫電橋-----差動放大器-----電壓比較器----電壓比較器----執行電路
1. 溫度傳感器
對溫度敏感的元件稱為溫度傳感器,溫度傳感器種類較多,有金屬材料(鉑.銅.鎳電阻)
制成的熱電阻,有用半導體材料制作餓熱敏電阻以及熱電偶等等。熱敏電阻的溫度系數很大,
靈敏度很高,能檢測出 溫度的變化,故本實驗采用熱敏電阻。
熱敏電阻有負溫度系數的熱敏電阻(溫度升高,阻值減小)NTC和正溫度系數的熱敏電
阻PTC,NTC和PTC的特性曲線如圖12-2 所示,由圖可以看出NTC和PTC 都為指數曲線,NTC
晶體管的PN 結是有半導體材料制成的,所以也可作為感溫元件,如3DG6 的發射結餓正
向壓降,在電流恒定為140MA 時,其發射結壓降與溫度的關系曲線如圖12-3 所示,由圖可
以看出,在0—100‘C 范圍內,發射結正向壓降與溫度呈線性關系,溫度每升高1℃,PN 結
正向壓降變化-2mv/℃。
在測溫.控溫過程中,當溫度變化時,RT 的阻值隨之變化,引起電橋輸出電壓的變化。Rw1是溫度設定電位器,調節Rw1的阻值可以改變控溫點。
2 差動放大器
4、電壓比較器與控制電路
電壓比較器采用如圖12—6 所示的滯回比較器,滯回比較器的閥值電壓為:
圖12-5 三運放差動放大器
圖12-6 比較器與控制電路
改變滯回比較器的參考電壓UR 可以改變控溫范圍,而控制精度則由比較器的滯環帶寬
UTH1—UH2決定。由設計要求的溫控精度可以計算出UTH1和UTH2,再根據電路給定的U2,UR、
U12、U13中的任何兩個量,由12—4、12—5 式計算出其它兩個值。
一般加熱器由開關電路控制的繼電器或可控硅控制,這里用T1、T2 組成的復合管控制,
加熱器由100/2W 電阻模擬,實驗中將100Ω/2W 電阻靠近熱敏電阻RT,發光管D 用于加熱
顯示。
四、參考電路:
將設計提示中的單元電路組合在一志便于工作構成圖12—7 所示的溫控電路。
圖12-7 溫度控制電路
溫控電路的控制過程是:電路剛接通時│UA-UB│小,VC
逐漸增大,UC隨之增大,當UC=UTH1時,E點又由高電平跳變到低電平-Uz,T1、T2截止,加熱器
停止加熱,溫度降低,RT的阻值增大使│UA-UB│減小,當減小到UC=UTH2時,E點又由低電平翻
轉到高電平,再次加熱,如止循環,使溫度恒定。
要求:根據電路中給定元件參數和電壓,計算電路的其它參數。
五、溫控電路的安裝與調試
1.首先在實驗板上連接所設計的溫控電路,調試成功后再焊到印刷板上。
2.將圖12—7 中的B點接地,由A點輸入-30MV的直流電壓,測UC,計算三運入差動放大鏡
器的放大倍數。
3.B點接地,由A點輸入-0.5——+0.5 連續可調的直流電壓,用示波器觀察比較器輸出端E點
的跳變,用數字表測量并記錄E點發生正負跳變時的輸入電壓UC,畫出滯迥特性曲線。
4.控制溫度的標定:
設溫度控范圍為TL—TH,標定溫控范圍時將RT置于恒溫槽中,并與標準溫度計的水銀體靠
如何改變電路參數?
2.當RW1 阻值增大時,將導致整定溫度升高還是降低?為什么?
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