AD590适用于150°C以下、目前采用传统电气温度传感器的任何温度检测应用。应用AD590时,无需线性化电路、精密电压放大器、电阻测量电路和冷结补偿。除温度测量外,还可用于分立器件的温度补偿或校正、与绝对温度成比例的偏置、流速测量、液位检测以及风速测定等。AD590可以裸片形式提供,适合受保护环境下的混合电路和快速温度测量。使用AD590电流型温度传感器时,为什么不直接用电流表测量流过传感器的电压。.温度传感器AD590基本知识AD590产生的电流与绝对温度成正比,它可接收的工作电压为4V-30V,检测的温度范围为-55℃-+150℃,它有非常好的线性输出性能,温度每增加1℃,其电流增加1uA。
片内薄膜电阻经过激光调整,可用于校准器件,使该器件在298.2K (25°C)时输出298.2 µA电流。
AD590适用于150°C以下、目前采用传统电气温度传感器的任何温度检测应用。低成本的单芯片集成电路及无需支持电路的特点,使它成为许多温度测量应用的一种很有吸引力的备选方案。应用AD590时,无需线性化电路、精密电压放大器、电阻测量电路和冷结补偿。
除温度测量外,还可用于分立器件的温度补偿或校正、与绝对温度成比例的偏置、流速测量、液位检测以及风速测定等。AD590可以裸片形式提供,适合受保护环境下的混合电路和快速温度测量。
AD590特别适合远程检测应用。它提供高阻抗
电流输出,对长线路上的压降不敏感。任何绝缘良好的双绞线都适用,与接收电路的距离可达到数百英尺。这种输出特性还便于AD590实现多路复用:输出电流可以通过一个CMOS多路复用器切换,或者电源电压可以通过一个逻辑门输出切换。
使用AD590电流型温度传感器时,不直接用电流表测量流过传感器的电压的原因:加一个电压跟随器看看,不要直接在10k上取电压。
传感器的变化电流通过电阻器R5和可变电阻器RP2,转换为电压信号,输出到数字表头,通过数字表显示出温度的变化,集成电路IC选用AD590型温度传感器。本电路其它元器件没有特殊要求,可根据电路图给出参数来选择,可通过改变电阻器R5和可变电阻器RP2的值,来改变输出的灵敏度。
传感器的组成
传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成,敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换电路一般还需要辅助电源供电。
.温度传感器AD590基本知识
AD590产生的电流与绝对温度成正比,它可接收的工作电压为4V-30V,检测的温度范围为-55℃-+150℃,它有非常好的线性输出性能,温度每增加1℃,其电流增加1uA。
AD590温度与电流的关系如下表所示
摄氏温度
AD590电流
经10KΩ电压
0℃
273.2 uA
2.732V
10℃
283.2 uA
2.832 V
20℃
293.2 uA
2.932 V
30℃
303.2 uA
3.032 V
40℃
313.2 uA
3.132 V
50℃
323.2 uA
3.232 V
60℃
333.2 uA
3.332 V
100℃
373.2 uA
3.732 V
AD590引脚图
2.实验任务
利用AD590温度传感器完成温度的测量,把转换的温度值的模拟量送入ADC0809的其中一个通道进行A/D转换,将转换的结果进行温度值变换之后送入数码管显示。
3.电路原理图
图4.30.1
4.系统板上硬件连线
(1). 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。
(2). 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。
(3). 把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。
(4). 把“单片机系统”区域中的P3.1与“模数转换模块”区域中的OE端子用导线相连接。
(5). 把“单片机系统”区域中的P3.2与“模数转换模块”区域中的EOC端子用导线相连接。
(6). 把“单片机系统”区域中的P3.3与“模数转换模块”区域中的CLK端子用导线相连接。
(7). 把“模数转换模块”区域中的A2A1A0端子用导线连接到“电源模块”区域中的GND端子上。
(8). 把“模数转换模块”区域中的IN0端子用导线连接到自制的AD590电路上。
(9). 把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“模数转换模块”区域中的D0D1D2D3D4D5D6D7端子上。
5.程序设计内容
(1). ADC0809的CLK信号由单片机的P3.3管脚提供
(2). 由于AD590的温度变化范围在-55℃-+150℃之间,经过10KΩ之后采样到的电压变化在2.182V-4.232V之间,不超过5V电压所表示的范围,因此参考电压取电源电压VCC,(实测VCC=4.70V)。由此可计算出经过A/D转换之后的摄氏温度显示的数据为:
如果(D*2350/128)<2732,则显示的温度值为-(2732-(D*2350/128))
如果(D*2350/128)≥2732,则显示的温度值为+((D*2350/128)-2732)
6.汇编源程序
(略)
7.C语言源程序
#include AT89X52.H
#include ctype.h
unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,10,0,0};
unsigned char dispcount;
unsigned char getdata;
unsigned long temp;
unsigned char i;
bit sflag;
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit CLK=P3^3;
sbit LED1=P3^6;
sbit LED2=P3^7;
sbit SPK=P3^5;
void main(void)
{
ST=0;
OE=0;
TMOD=0x12;
TH0=0x216;
TL0=0x216;
TH1=(65536-4000)/256;
TL1=(65536-4000)%256;
TR1=1;
TR0=1;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
ST=1;
ST=0;
getdata=148;
while(1)
{
;
}
}
void t0(void) interrupt 1 using 0
{
CLK=~CLK;
}
void t1(void) interrupt 3 using 0
{
TH1=(65536-4000)/256;
TL1=(65536-4000)%256;
if(EOC==1)
{
OE=1;
getdata=P0;
OE=0;
temp=(getdata*2350);
temp=temp/128;
if(temp2732)
{
temp=2732-temp;
sflag=1;
}
else
{
temp=temp-2732;
sflag=0;
}
i=3;
dispbuf[0]=10;
dispbuf[1]=10;
dispbuf[2]=10;
if(sflag==1)
{
dispbuf[7]=11;
}
else
{
dispbuf[7]=10;
}
dispbuf[3]=0;
dispbuf[4]=0;
dispbuf[5]=0;
dispbuf[6]=0;
while(temp/10)
{
dispbuf[i]=temp%10;
temp=temp/10;
i++;
}
dispbuf[i]=temp;
ST=1;
ST=0;
}
P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
P2=dispbitcode[dispcount];
dispcount++;
if(dispcount==8)
dispcount=0;
AD590温度传感器的主要特性如下:
1) 流过器件电流的微安数等于器件所处环境温度的热力学温度
(开尔文)度数,即 :mA/K式中: —流过器件(AD590)的电流,单位为mA; T—热力学温度,单位为K。
2) AD590的测量范围为-55~+150℃。
3) AD590的电源电压范围为4~30V。电源电压从4~6V变化,电流IT变化1µA,相当温度变化1K。AD590可以承受44V正向电压和20V的反向电压。因而器件反接也不会损坏。
4) 输出电阻为710MΩ。
5) AD590在出厂前已经校准,精度高。AD590共有I、J、K、L、
M五挡。其中M档精度最高,在-55~+150℃范围内,非线性误差为±0.3℃。I档误差较大,误差为±10℃,应用时应校正。
由于AD590的精度高、价格低、不需辅助电源、线性度好,因此常用于测量和热电偶的冷端补偿。
AD590是AD公司利用PN结构正向电流与温度的关系制成的电流输出型两端温度传感器.(热敏器件) AD590是美国模拟器件公司生产的单片集成两端感温电流源。
线路故障。ad590温度传感器电压测不出来是因为线路故障导致的,重新更换线路再次测量即可解决此问题。该传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。
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