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文档简介
1、有简单人工智能的温度控制电路有简单人工智能的温度控制电路类别:模拟技术介绍一种具有简单人工智能的温度控制电路,使用该电路进行温度控制时,只需将开关打在2 的位置,通过设定控制温度,并通过3 位半数显表头所显示的温度值,即可精确地控制温度,使得温控操作变得十分方便。一、电路工作原理电路中使用 lm35 电压型集成温度传感器,使得电路变得十分简单 lm35 是一种内部电路已校准的集成温度传感器,其输出电压与摄氏温度成正比,线性度好,灵敏度高,精度适中其输出灵敏度为 10.0mv,精度达 0.5 其测量范围为 -55 150。在静止温度中自热效应低(0.08 ) 工作电压较宽,可在4 20v 的供电
2、电压范围内正常工作,且耗电极省,工作电流一般小于 60ua输出阻抗低,在1ma负载时为 0.1 。根据 lm35 的输出特性可知,当温度在0 150之间变换时,其输出端对应的电压为0 150v,此电压经电位器w3分压后送到 3 位半数字显示表头 ( 由 icl7107及有关电路组成 ) 的检测信号输入端在输入端输入的电压为150v 时,通过调节电位器使显示的数值为150.0, 经调整后数显表头显示的数值就是实测的温度值 温度控制选择可通过电位器w2来实现通过调节w2 可使其中间头的电压在0 1.65v 之间的范围内变换,对应的控制温度范围为0165,完全可以满足一般的加热需要。将开关k 打在
3、2 的位置,电位器 w2中间头的电压经过电压跟随器a 后送到数显表头输入端来显示控制温度数值调节电位器 w2,数显表头所显示的数值随之变化,所显示的温度数值即为控制温度值电位器 w1 为预控温度调节,其电压调节范围为 00.27v ,对应可调节温度范围为 0 27此电位器调整后,其中间头的电压与电位器 w2 中间头的电压分别送入比较放大器 b( 放大倍数为 1)的反相及同相输入端, b 输出端的电压为二输入电压之差此电压对应两个设定的温度值之差例如将 w1 调至 0.10v ,对应温度 10;将 w 调至 o.80v ,对应温度80 b 的输出电压为 0.70v ,表示温度 70此电压与集成温
4、度传感器输出的电压送到电压比较器 c 中进行电压比较当 lm35 输出的电压小于 b 的输出电压时, c 输出高电乎,可控硅 t1 因获得偏流一直导通,交流 220v 直接加在电热元件两端,进行大功率快速加热当 lm35 输出的电压大于 b 的输出电压而小于 a 的输出电压时,表明实际温度已接近控制温度, c 输出低电乎,可控硅 t1 因无偏流处于截止状态,电压比较器 d 输出高电平,可控硅 t2 仍处于导通状态,交流 220v 需要通过二极管 d2 加在电热元件两端,进行小功率慢速加热 ( 此时的加热功率仅为原来的25%) 当实际温度上升到 80以上时, lm35 的输出电压大于 0.80v
5、 ,电压比较器 d 输出低电平,可控硅 t2 也截止,电热元件断电由于此时加热功率较小,加上散热作用,温度不会大幅度上升, 其实际温度在控制温度左右一个很小范围内波动,这样就实现了温度的较高精度的自动控二、使用中的注意事项1开关 k 在设定控制温度时在 2 的位置,正常加热控制时在 1 的位置,数显表头显示实际的温度数值;2电位器 w1、w2 使用普通有机实芯电位器即可,电位器 w2可以使用多圈带指示精密电位器,并安装在面板上以分别调节;3可控硅 t1 、t2 选择耐压 220v,电流大于实际工作电流的双向可控硅,并在使用中加散热片散热,以防过热损坏;4、 d2 的电流大于实际工作的电流的一半即可,并另加散
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