温度传感器ad ADALM2000实验:IC温度传感器
ADALM2000实验:IC温度传感器
目标本实验活动的目标是使用集成电路温度传感器测量环境温度,这些温度传感器提供与绝对温度成比例的输出(电流或电压)。
使用AD22100测量温度背景知识
AD22100是一款片内集成信号调理功能的单芯片温度传感器,其工作温度范围为-50°C至+150°C,非常适合众多应用。由于内置信号调理功能,因此无需任何调整、缓冲或线性化电路,系统设计得以大大简化,整体系统成本也会降低。输出电压与温度和电源电压成比例,采用5.0 V单电源时,摆幅范围为0.25 V (-50°C)至4.75 V (+150°C)。
材料
ADALM2000主动学习模块无焊试验板和跳线套件AD22100温度传感器硬件设置
对于温度测量,需要将传感器连接到电源,将输出连接到示波器。图2显示了无焊试验板上的传感器连接。
图1.AD22100温度传感器引脚排列。
图2.AD22100温度传感器的试验板连接
程序步骤
打开Scopy并启用5 V正电源电压。在示波器的通道1上,您将看到传感器的输出电压。要获得温度值,需要参考传感器的数据手册以获取输出电压函数。
From the output voltage function given by Equation 1, you can extract the equation for the ambient temperature (TA).
根据方程1给出的输出电压函数,可以提炼出环境温度(TA)的方程。
向示波器添加一个新的数学通道,以便观测温度值。在f(t)中插入方程2,并将M1通道分辨率设置为10 V/div。启用示波器的测量功能。M1的平均测量值表示实际环境温度。
图3.输出电压和温度测量
使用AD592测量温度
背景知识
AD592是一款2端单芯片集成电路温度传感器,其输出电流与绝对温度成比例。在宽电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、1 µA/K温度相关电流源。采用单电源(4 V至30 V)时,AD592可在较宽的工作温度范围(-25°C至+105°C)内提供0.5°C的测量精度。
材料
ADALM2000主动学习模块无焊试验板和跳线套件AD592电流温度传感器一个1 kΩ电阻硬件设置
图4显示了传感器引脚排列。ADALM2000只能测量电压,因此有必要在传感器输出端连接一个电阻,并应用欧姆定律来计算电流值。
图4.AD592电流温度传感器引脚排布。
按图5所示方式进行连接。
图5.AD592试验板连接。
程序步骤
打开Scopy并启用5 V正电源电压。在示波器的通道1上,您将看到电阻上的电压。应用欧姆定律可得出电流值。
通过电阻的电流等于通道1上读取的电压除以其电阻值。所用电阻为1 kΩ,因此电流的数值与电压相同,不过单位是微安。从传感器的数据手册 可知,其输出电流以1 µA/K的比例增加,0°C时的输出电流为273 μA。
图6.AD592的输出电流与温度的关系
知道了这一点,我们就可以应用从K到°C的转换公式:
要在示波器工具上显示温度,请添加一个新的数学通道,并使用方程4作为函数。请记住,通道1电压以mV为单位,传感器的输出电流以μA为单位。这意味着,如果您想在通道M1上获得温度,必须将通道CH1上读取的值减去0.273。
图7.电阻电压和温度测量
问题:
AD22100电压输出温度传感器和AD592电流输出温度传感器的工作原理有何区别?
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关于作者
Antoniu Miclaus现为ADI公司的系统应用工程师,从事ADI教学项目工作,同时为Circuits from the Lab®、QA自动化和流程管理开发嵌入式软件。他于2017年2月在罗马尼亚克卢日-纳波卡加盟ADI公司。他目前是贝碧思鲍耶大学软件工程硕士项目的理学硕士生。他拥有克卢日-纳波卡科技大学电子与电信工程学士学位。
空调温度传感器原理知识与使用代换
在空调维修过程中,温度传感器(热敏电阻)故障比例较高,一旦出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将显示不正常的代码,不能正常工作。 由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定,就是同一品牌,不同型号,其阻值也不一定相同。
温度传感器,即在温度升高时阻值减小;温度降低时阻值增大。CPU比较器的负端取样电压为CPU电源电压的1/2,也就是2.5V。而外围电路RTl和RT2运放比较器正端的上拉电阻,R1和R2 是下偏置电阻。
空调电路设计人员以常温25度为基准,也就是25%时,RTl=R1、RT2=R2,A、B点电压为2.5V。有些电路设有R3、R4,主要起缓冲作用。当环境温度升高时 RTI阻值减小,A点电压上升,比较器输出一差压,经CPU 内部一系列处理,去控制内外机运行状态。
大型空调、 变频空调外机控制板,温度传感器接VI的取样电压不是2.5V,而是1/4电源电压,也就是1.25V,其实,确定热敏电阻阻值有一种方法特别简单,选一只50k电位器和一个热敏电阻通用插头,为了方便,之间可以用长导线连接好,拔下怀疑的热敏电阻,插上通用插头,给空调通电,用万用表5v测试电位器两端子的电压,慢慢转动电位器手柄,当电压为2.5V时,停止转动,此时电位器的阻值就是热敏电阻的阻值。例如:阻值为8k,环境温度为30℃左右,那么该温度传感器阻值为10k。
在维修中,手头上只有常用的5k和10k的热敏电阻,对于15k、20k、50k),的代换,只能变通代换:准备几只5k和10k的固定电阻,将热敏电阻和下偏置 电阻一同换上,例如一台原装大金 FVl25DAVl空调,内机管温热敏电阻特性曲线不良,压缩机工作几分钟停机,经确定阻值为20k。因手头只有10k配件.用10k热敏电阻代换原20k热敏电阻,将下偏置20k碳膜电阻换为10k固定电阻,机器工作正常。
又例:某美的空调在制热状态下,一开机就吹冷风。外机四通阀工作吸合,但是压缩机和外风机都不工作。由此判断是温度传感器阻值变小引起CPU误判已经制热。打开机盖剪下温度传感器测量阻值近300欧左右,说明已经短路。此时不知道温度传感器阻值多大?只能一一代换试机。先代换个5K温度传感器,通电开机,发现还是直吹冷风,外机没有工作。说明阻值还是太小了?又换一个10K传感器,通电试机。外机开始工作了,一会儿就吹出热风了。以为这一次可以了,但是只吹一分钟左右观察外风机已经停止转动了。说明CPU认为是出风口温度过高保护了,也就是说温度补偿。而放在出风口上的温度计只显示30度,根本没有达到理想温度。继续换上15K传感器继续观察。这一次出风口温度达到46度!此时外风机停止工作。过了半分钟左右外风机又开始转动了,试机半小时左右一切正常。
常见空调传感器阻值:
LG 3681HT的室温传感器为5K,管温传感器为10K,
格力 7053的室温传感器为5K,管温传感器为10K,室外管温传感器为10K,
科龙 35N2F的传感器都为20K,
新科 空调的传感器都为10K
长虹 现在产品的传感器均为10K的
春兰 的是5K的
三菱重工 5型柜机:室内外盘管传感器7.5k,
一般情况下,空调的管温和室温传感器的阻值是一样的 ,可以对比量一下就可以了。
目前只有少数几个品牌的空调的管温和室温传感器的阻值是不一样的,松下就是这样:室温是15K,管温是20K,海信有一款机型的管温70K,室温5K。
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