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シンプルな温度-電圧変換器です。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

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平衡差動入力を備えたアンプ (図 1) の場合、RV = R1" = R1 の条件下で、出力電圧は式 [1] によって決定されます。

Uout \u2d -Uin (R3-R1) / (R3 + R1)。 (XNUMX)

負帰還回路では、抵抗 R2 の代わりに、抵抗が温度依存性を持つ線形温度センサーを含めることができます。

Rt = R0 +αt、(2)

ここで、R0 は XNUMX °C における温度センサーの抵抗です。 a - 温度感度係数、オーム/°С; t - 温度、℃。

抵抗 R3 を R0 に等しくすると、次のようになります。

Uout \ u1d-Uinαt/(R0 + R3)。 (XNUMX)

条件を提供すれば

Uinα/(R1 + R0)= 1、(4)

次に、式 (3) からわかるように、温度センサーの温度と数値的に等しいオペアンプの出力電圧が得られます。 この状態を保証するための抵抗 R1 は、次の関係から決定されます。

R1=αUin-R0。 (5)

コンバータの良好な安定性を得るには、高品質のオペアンプ、たとえば K140UD17A を使用する必要があります。

このようなコンバータを、ADC KR572PV5 に基づくデジタル マルチメータの付属品として使用する可能性を図に示します。 2. セットトップ ボックスはマルチメーターのバッテリーから電力を供給されます。 温度測定は、200 mV の限界の電圧スケールで実行されます。

シンプルな温度-電圧変換器
(クリックして拡大)

抵抗温度センサーは、パラメータ R0 = 50 オーム、a = 0,214 オーム/℃の標準温度センサーです。 コンバータの場合、この目的で使用される ADC の内部安定器からの基準電圧に対応する電圧 Uin は 3 V です [2]。 電圧測定はミリボルト単位で行われるため、式 (5) から次のようになります。

R1 - 30000,214 - 50 = 592 オーム。

センサーの代わりに抵抗 R = R5 = R3 が接続されている場合、ブリッジは抵抗 R0 によって平衡されます。

抵抗 R1 および R2 の値を決定するには、マルチメータの特定のインスタンスごとに UBX 値を測定することをお勧めします。 測定は、マルチメータの測定入力「V / Ω」をバッテリーのプラス端子に接続することによって行われます。 マルチメータの XNUMX 番目 (「ブランク」) 入力は未接続のままです。

図に示されているものについては、次の点に注意してください。 マルチメーター上のセットトップ ボックスの 2 つの接続図では、「-」記号は正の温度値に反映され、負の場合は逆に「+」記号が表示されます。 セットトップボックスに外部バイポーラ安定化電源を使用することで、この不便さを解消できます。 この場合、セットトップボックスの抵抗R3はソースの中点(コモン線)に接続されます。 高い測定精度が必要ない場合、摂氏スケールの符号を正しく反映するには、要素 R4 (Rt) と R3 の接続点を変更するだけで十分です (図 2)。 この場合の系統的な測定誤差は、1°C では約 50°C、3°C では 100°C をわずかに超える程度になります。

標準センサーがない場合は、材料の感度の温度係数を考慮して、抵抗器R3、R1の抵抗を指定する推奨事項[2]に従って独立して作成できます。 コンバータでは、E2​​29 または E96 シリーズの最も近い定格の高精度抵抗器 C192-XNUMX (または類似品) を使用することをお勧めします。 極端な場合には、同じマルチメーターを使用して、計算値に近い抵抗を持つ、近い種類の金属誘電体抵抗器からインスタンスを選択できます。

文学

  1. Alekseenko A. G.、Kolombet E. A.、Starodub G. I. 高精度アナログマイクロ回路の応用。 第2版- M.: ラジオと通信、1985 年、p. 75、76。
  2. Biryukov S. ADC KR572PV5 のアプリケーション。 - ラジオ、1998 年、第 8 号、p. 62-65。
  3. Homenkov N.ZverevA.デジタル体温計。 -ラジオ、1985年、第1号、p。 47-49。

著者:B。Porokhnyavy、クラスノヤルスク

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