라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 간단한 온도-전압 변환기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 평형 차동 입력(그림 1)을 갖춘 증폭기의 경우 RV = R1" = R1 조건에서 출력 전압은 식 [1]에 의해 결정됩니다. Uout \u2d -Uin (R3-R1) / (R3 + R1). (하나) 네거티브 피드백 회로에는 저항 R2 대신 저항이 온도 의존성을 갖는 선형 온도 센서를 포함할 수 있습니다. Rt = R0 + αt, (2) 여기서 R0는 O °C에서 온도 센서의 저항입니다. a - 온도 민감도 계수, Ohm/°C; t - 온도, ℃ 저항 R3을 R0과 동일하게 취하면 다음을 얻습니다. Uout \u1d -Uin αt / (R0 + R3). (삼) 조건을 제시하면 Uinα/(R1 + R0) = 1, (4) 그러면 식 (3)에서 다음과 같이 연산 증폭기 출력에서 온도 센서의 온도와 수치적으로 동일한 전압을 얻습니다. 이 조건을 보장하는 저항 R1은 관계식에서 결정됩니다. R1 = αUin-R0. (5) 변환기의 우수한 안정성을 얻으려면 K140UD17A와 같은 고품질 연산 증폭기를 사용해야 합니다. KR572PV5 ADC를 기반으로 한 디지털 멀티미터에 대한 부착물로 이러한 변환기를 사용할 수 있는 가능성이 그림 2에 나와 있습니다. 200. 셋톱박스는 멀티미터 배터리로 전원을 공급받습니다. 온도는 XNUMXmV 한계에서 전압 스케일을 사용하여 측정됩니다. 저항성 온도 센서는 매개변수 R0 = 50Ω, a = 0,214Ω/°C를 갖는 표준 온도 센서입니다. 컨버터의 경우 내부 ADC 안정기에서 이 목적으로 사용되는 기준 전압에 해당하는 전압 Uin은 3V와 같습니다[2]. 전압 측정은 밀리볼트 단위로 이루어지기 때문에 식 (5)로부터 다음을 얻습니다. R1 - 30000,214 - 50 = 592옴. 브리지 밸런싱은 센서 대신 저항 R = R5 = R3이 연결된 저항 R0에 의해 수행됩니다. 저항 R1 및 R2의 값을 결정하려면 각 특정 멀티미터의 UBX 값을 측정하는 것이 좋습니다. 측정은 멀티미터 "V/Ω"의 측정 입력을 배터리의 양극 단자에 연결하여 수행됩니다. 멀티미터의 두 번째("유휴") 입력은 연결되지 않은 상태로 유지됩니다. 그림 2에 표시된 것에 대해 주목해야 합니다. 3 셋톱 박스 연결 다이어그램에서 멀티미터는 양의 온도 값에 대해 "-" 기호를 표시하고 음의 온도 값에 대해서는 "+" 기호를 표시합니다. 셋톱박스에 외부 양극 안정화 전원 공급 장치를 사용하면 이러한 불편함을 없앨 수 있습니다. 이 경우 셋톱박스의 저항 R4은 소스의 중간점(공통선)에 연결됩니다. 높은 측정 정확도가 필요하지 않은 경우 섭씨 눈금의 부호를 올바르게 반영하려면 요소 R3(Rt) 및 R2(그림 1)의 연결 지점을 변경하는 것으로 충분합니다. 이 경우 체계적인 측정 오류는 50°C에서 약 3°C이고 100°C에서는 XNUMX°C보다 약간 높습니다. 표준 센서가 없는 경우 권장 사항 [3]에 따라 재료의 감도 온도 계수를 고려하여 저항 R1, R2의 저항을 지정하여 직접 만들 수 있습니다. 변환기에서는 E2 또는 E29 시리즈에서 가장 가까운 등급의 정밀 저항기 C96-192(또는 아날로그)를 사용하는 것이 좋습니다. 최후의 수단으로 동일한 멀티미터를 사용하여 저항이 계산된 값에 가까운 비슷한 등급 인스턴스의 금속 유전체 저항기 중에서 선택할 수 있습니다. 문학
저자: B. Porokhnyavy, Krasnoyarsk 다른 기사 보기 섹션 측정 기술. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 우주선을 위한 우주 에너지
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