라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 간단한 다점 온도계. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전력 조절기, 온도계, 열 안정기 AD22100 시리즈의 여러 온도 센서를 실내외에 설치하고 기존 다이얼 마이크로 전류계와 기타 몇 가지 부품으로 매우 간단한 장치를 조립하면 언제든지 관심 지점의 온도를 확인할 수 있습니다. AD22100 시리즈의 온도 센서는 두 가지 수정된 하우징으로 생산됩니다(그림 1). 하우징 디자인 외에도 문자 인덱스가 다른 센서는 작동 온도 범위가 다릅니다: KT(KR) - 0...+100°C, AT(AR) - -40...+85°C 및 ST(SR) ) - -50 ...+150 °C. 공급 전압이 5V일 때 전류 소비는 0,5mA를 초과하지 않습니다. 출력 전압 Uout(핀 2와 3 또는 2와 4 사이)은 센서 본체의 온도에 따라 선형적으로 달라집니다. 섭씨 온도로 지정된 온도 T에서의 값은 다음 공식을 사용하여 찾을 수 있습니다. 이는 4V ~ 6V의 공급 전압 Un에 유효합니다. 이 법칙의 편차는 1°C를 초과하지 않습니다(ST 및 SR 인덱스가 있는 센서의 경우 - 2°C). 따라서 Un=5V 및 T=0°C에서 센서 출력의 전압은 1,375V이며 각 온도에 따라 0,0225V씩 변경됩니다. 센서의 특성은 엄격하게 표준화되어 있으므로 필요한 경우 별도의 교정 없이 동일한 온도계에 교대로 연결할 수 있습니다. 그림에서. 그림 2는 이 아이디어가 구현된 다중점 온도계의 다이어그램을 보여줍니다. 필요한 위치에 배치되는 센서 VK1-VKn의 수는 배터리 GB1에서 소비되는 총 전류에 의해서만 제한됩니다. 이들 중 하나는 해당 버튼 SB1-SBn을 눌러 측정 장치에 연결됩니다. 동시에 버튼의 두 번째 접점 그룹은 장치의 전원 공급 회로를 닫습니다. 센서의 온도 특성 기울기가 높기 때문에 센서로 형성된 측정 브리지의 대각선에 포함된 PA1 마이크로 전류계와 저항성 전압 분배기 R1R5R6을 온도 표시기로 사용하여 증폭기 없이도 수행할 수 있었습니다. 영점 온도가 마이크로 전류계의 영점 판독값에 해당하려면 저항기 R5 및 R6의 총 전압 강하는 1,375V와 같아야 하며 이는 튜닝 저항기 R6을 사용하여 달성됩니다. 저항 R2, R4 및 마이크로 전류계 프레임의 저항 합계는 각 온도 정도가 마이크로 전류계 RA1 바늘의 1μA 편향에 해당하도록 선택됩니다. 이를 통해 필요한 감도의 마이크로 전류계를 사용하고 해당 눈금에 사용 가능한 눈금을 사용하여 온도를 읽을 수 있습니다. 통합 안정기 DA1은 GB1 배터리의 전압을 센서에 전원을 공급하는 데 필요한 5V로 낮추며, HL1 LED는 장치가 켜져 있을 뿐만 아니라 GB1 배터리 상태를 나타내는 표시기 역할을 합니다. 전압은 정상(6,8~9V)이지만 SB1~SBn 버튼 중 하나를 누르면 HL1 LED에 1V 이상의 전압이 인가되어 켜집니다. LED 조명이 전혀 없으면 배터리를 교체해야 함을 나타냅니다. DA1 스태빌라이저의 작동에 영향을 미치지 않기 위해 제어 회로의 전류를 작게 선택하고 HL1로 밝기가 향상된 빨간색 LED를 사용합니다. 다른 색상의 LED를 설치하면 표시기 임계값이 변경됩니다. 온도계 설치 - 장착. 센서 중 하나(예: VK1)를 포함한 대부분의 부품을 유리 섬유 보드에 배치하고 PA1 마이크로 전류계의 단자에 고정할 수 있습니다. 후자는 절연 재료로 만들어진 하우징에 배치됩니다. 장치 전면 패널에는 마이크로 전류계 외에도 버튼과 HL1 LED가 있습니다. 센서가 측정 장치로부터 1~2m 이상 떨어진 곳에 있는 경우 연결 와이어를 차폐해야 합니다. 실외나 습도가 높은 실내에 설치된 센서와 전선이 단자에 납땜되어 있는 장소는 에폭시 화합물과 같은 내습성 화합물로 보호해야 합니다. 물이나 기타 액체의 온도를 측정할 때는 센서가 영향을 받지 않도록 보호하는 데 특별한 주의를 기울여야 합니다. 저자는 소형 마이크로 전류계 M4248 50-0-50 μA를 사용했습니다. 온도 판독의 정확도를 높이려면 눈금이 더 큰 장치를 사용하는 것이 좋지만 한 방향 또는 다른 방향으로 바늘이 완전히 편향될 때 전류 값은 동일합니다. 사실 AD22100 시리즈 센서는 핀 2에 "흐르는" 80μA 이상의 전류를 수용할 수 없으며, 이 모드에서는 이 온도계에서 음의 온도로 작동합니다. 측정 브리지를 6이 아닌 최소 음의 온도에서 균형을 맞추면 스케일 시작 부분에 1이 있고 총 편차 전류가 훨씬 더 큰 마이크로 전류계를 사용할 수 있습니다(센서에서 "흐르는" 전류는 수 밀리암페어에 도달할 수 있음). . 이렇게 하려면 트리밍 저항 R2을 사용하여 저항 R5, RXNUMX 및 RXNUMX의 연결 지점의 전압을 원하는 온도에서 센서의 출력 전압과 동일하게 설정하면 충분합니다. 당연히 이 경우 마이크로 전류계 눈금의 디지털화는 변경되어야 합니다. 온도계는 센서 중 하나를 차가운 환경과 뜨거운 환경(예: 정확한 실험실 온도계로 온도가 제어되는 물)에 교대로 배치하여 보정됩니다. 1에 가까운 주변 온도(또는 브리지가 균형을 이루어야 하는 다른 온도)에서 마이크로 전류계 PA6의 바늘은 트리밍 저항 RXNUMX을 사용하여 표준 온도계 판독값에 해당하는 눈금 분할로 설정됩니다. 그런 다음 센서를 첫 번째 온도와 가능한 한 다른 온도의 환경으로 옮기고 판독값이 안정화될 때까지 기다린 다음(마이크로 전류계 PA1의 바늘이 "크리핑"을 중지해야 함) 바늘을 원하는 눈금으로 다시 설정합니다. 이번에는 트리밍 저항 R4를 사용합니다. R4의 조정 한계가 충분하지 않은 경우 저항 R2의 값을 변경해야 합니다. 교정 절차를 여러 번 반복해야 합니다. 저자: I. Nechaev, 쿠르스크 다른 기사 보기 섹션 전력 조절기, 온도계, 열 안정기. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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