用DS1620监控微处理器温度时,通过开闭风扇改变芯片散热条件可实现恒温控制,电路如图15所示。其特点是将TCOM信号经2N7000 MOSFET控制风扇:当芯片表面温度t>tH时开启风扇,并保持直至t<tL才关闭。2N7000的主要参数为漏极开路漏-源击穿电压UDSO=60V、额定通态电流IT=280mA、最大连续输出功率PD=830mW;驱动较大功率风扇时可选2N7010型MOSFET,其IT=1.3A,PD=1.2W。
UGN-3501T霍尔传感器灵敏度较高,能感知微小磁场变化,可用于检测黑色金属的有无,并据此构成计数器,电路如图13所示。当钢球滚过传感器位置时,传感器输出峰值为20mV的脉冲,经μA741运放放大后驱动2N5812三极管完成导通、截止过程;将计数器接于2N5812输出端即可计数。
MAX6641的典型应用电路如图12所示,用PWMOUT端驱动N沟道MOSFET以控制风扇转速。远程PN结温度传感器可用微处理器(μP)内部测温三极管的发射结代替,亦可选用CMPT3906、T3906、KST3906-TF、SMBT3906等分立三极管。要求三极管发射结正向压降在最高预期温度、10μA电流下大于0.25V,在最低预期温度、100μA电流下小于0.95V,且不得使用大功率三极管。
远距离测温时,标准电阻通常紧邻ADT70,引线电阻可忽略;但铂热电阻引线可达数十甚至上百米,其影响不容忽视。采用四线制可消除引线电阻影响,电路如图11所示:让IOUTA与-INIA、IOUTB与+INIA分开走线,将原两线接法改为四线,输入电路共四个节点。因节点A、C至放大器输入引线上无电流,故R1、R2的引线电阻不引起测量误差。
TLE4941为二线式智能霍尔传感器集成电路,其典型应用电路如图6所示。C为消噪电容。通过电阻R可将输出电流转换成电压信号Uo,接数字电压表(DVM)或送带ADC的单片机处理。
利用基于SMBus总线的智能温度控制器的PWMOUT信号,可有三种驱动方式控制风扇转速:其一,用PWMOUT信号驱动P沟道MOSFET,PWM反相位设定为0,电路如图5a所示;其二,将PWMOUT转换为与占空比成正比的直流电压作为风扇电源,逐图5b所示,此法电源效率较低但可降低噪声;其三,用PWMOUT直接驱动风扇的转速控制输入端(假定风扇具备该输入端),如图5c所示,优点为外围元件少、电源效率高、噪声低。
ADT70在电阻应变仪中的应用电路如图4所示。测量电桥由温度补偿片R1、测量应变片R2及无感线绕电阻R3、R4组成,标称值均为1kΩ。桥路工作电流由IOUTA、IOUTB端提供,每桥臂电流1mA。未受力时先调整电桥平衡;试件受力变形时,测量应变片电阻变化使电桥失衡,对角线输出微弱电压信号△u,其与供桥电压E的关系由公式给出。△u经A1、A2两级放大后输出,送数字电压表。应变仪总增益及标定可通过调节R5、R6、R7设定,使数字电压表直接显示应变值。考虑到各桥臂电阻偏差及接触、引线电阻的影响,实际应…
由SHT15构成的相对湿度/温度测量系统的电路框图如图1所示,用于测量并显示相对湿度、温度和露点。SHT15作为从机,89C51单片机作为主机,二者通过串行总线通信;R为上拉电阻(可省去),C为电源退耦电容;P0口、P2口、P3口分别接三组LED显示器。相对湿度测量范围0%~99.99%,精度±2%RH,分辨力0.01%RH;温度测量范围-40~123.8℃,精度±1℃,分辨力0.01℃;露点精度优于±1℃,分辨力0.01℃。
由AD596/597构成温度测控仪的电路如图29所示。IC1(AD596/597)作为闭环热电偶信号调理器;IC2为CMOS单片3½位A/D转换器ICL7136(亦可用ICL7106代替,功耗略增);IC3为5V带隙基准AD584,5V基准经R4、R5分压为ICL7136提供1.000V基准,由ICL7136与LCD构成满量程2V的数字面板表(DPM);IC4采用OP07运算放大器;RP为设定点电位器,用于设定控制温度T1;IC5为带双向晶闸管(TRIAC)的光耦合器。该仪表具备测温、控温及热电…
线性频率输出式相对湿度测量电路如图27所示,电源电压UCC=3.5~12V。利用一片CMOS定时器TLC555,配HS1100/1101与R2、R4构成单稳态电路,将相对湿度转换成频率信号。输出频率范围7351~6033Hz,对应相对湿度0~100%;RH=55%时f=6660Hz。输出频率可送至数字频率计或单片机系统,测量并显示相对湿度。R3为输出端限流电阻,起保护作用。按RH=55%、C=C0=181.5pF估算,f≈6668Hz,与典型值6660Hz接近;RH=55%、TA=25℃时输出方…