[实用新型]一种基于指数的热敏电阻温度补偿电路有效

专利信息
申请号: 201420766196.0 申请日: 2014-12-05
公开(公告)号: CN204241127U 公开(公告)日: 2015-04-01
发明(设计)人: 付小娟;吴洪坤;宋振海 申请(专利权)人: 付小娟;吴洪坤;宋振海
主分类号: G01K7/25 分类号: G01K7/25
代理公司: 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) 44288 代理人: 李天星
地址: 510403 广东省广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 指数 热敏电阻 温度 补偿 电路
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及热敏电阻温度补偿电路。

背景技术

目前,NTC10K热敏电阻和NTC100K热敏电阻在温度测量设备中得到广泛使用。热敏电阻测量温度的工作原理是:热敏电阻的阻值与温度具有对应关系,通过测量电阻值就可以得到相应的温度值,目前常用的测量电路是通过串联一个精密电阻,按照分压原理,测出热敏电阻上的电压来计算出其电阻值,最后再通过查表获取当前温度值。但是通过这种电路测量得出的温度与实际环境温度存在温升问题,主要有一下几个原因:

1、线路板温度升高:对于很多控制盒,由于外观或结构要求,需要将NTC热敏电阻焊接在电路板上,而在工作状态下电路板上导线会有温度升高的现象,从而影响到热敏电阻的阻值;

2、控制盒内温度升高:控制盒属于一个相对密闭的空间,电路板产生的热量会导致该空间的温度升高,从而影响到热敏电阻的阻值。有些温控器是嵌入到墙壁中的,这种情况下温度升高就更加明显;

3、热敏电阻自身发热:利用热敏电阻进行温度测量时,需用电路将电阻转换为电压,因此热敏电阻中需要通过电流,该电流会引起热敏电阻发热,从而影响到热敏电阻的阻值。

实用新型内容

为解决上述技术问题,本实用新型提供一种热敏电阻温度补偿电路,获取相应的指数电路补偿电压信号,与热敏电阻测温电路得到的测量电压信号叠加,得出补偿后的电压信号更加精准。

本实用新型采用的技术方案如下:

一种基于指数的热敏电阻温度补偿电路,包括基准电压模块、指数电路、电压加法电路、热敏电阻测温电路、模数转换器、CPU;

指数电路包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电容C1、第一运算放大器;电阻R1的一端连接基准电压模块的输出端,电容C1的一端接地,电阻R1的另一端和电容C1的另一端均通过电阻R2与第一运算放大器的同相输入端连接,第一运算放大器的反向输入端与其输出端连接,第一运算放大器的输出端还通过电阻R3与电阻R5的一端连接,电阻R4的一端与电阻R5的一端连接,电阻R4的另一端接地;第一运算放大器的正极电源端连接直流电压,其负极电源端接地;

电压加法电路包括电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电容C2、第二运算放大器;电阻R6的一端、电阻R7的一端以及电阻R8的一端均与第二运算放大器的同相输入端连接,电阻R6的另一端连接电阻R5的另一端,电阻R8的另一端接地;电阻R9的一端和电阻R10的一端均与第二运算放大器的反向输入端连接,电阻R9的另一端接地,电阻R10的另一端及电容C2的一端均与第二运算放大器的输出端连接,第二运算放大器还通过模数转换器连接CPU的输入端,电容C2的另一端接地;该第二运算放大器的正极电源端连接直流电压,其负极电源端接地;

热敏电阻温测电路包括电阻R11、热敏电阻RT、电阻R12、电容C3;所述电阻R11的一端与基准电压模块的输出端连接,电阻R11的另一端和热敏电阻RT的一端均通过电阻R12与电阻R7的另一端连接,热敏电阻RT的另一端接地,电容C3的一端连接热敏电阻RT的一端,电容C3的另一端接地;基准电压模块的输入端连接直流电压。

进一步的,热敏电阻温度补偿电路还包括第一电压跟随器电路,第一电压跟随器电路包括第一电压跟随器和电容C4,所述第一电压跟随器的同相输入端与电阻R5的另一端连接,第一电压跟随器的反向输入端、电容C4的一端以及电阻R6的另一端均与第一电压跟随器的输出端连接,电容C4的另一端接地;第一电压跟随器的正极电源端连接直流电压,其负极电源端接地。

进一步的,热敏电阻温度补偿电路还包括第二电压跟随器,其中,电阻R12的一端与热敏电阻RT的一端连接,第二电压跟随器的同相输入端与电阻R12的另一端连接;第二电压跟随器的反向输入端和电阻R7的另一端均与第二电压跟随器的输出端连接;第二电压跟随器的正极电源端连接直流电压,其负极电源端接地。

进一步的,电容C1为可调电容。

进一步的,电阻R1为可调电阻。

进一步的,电阻R3为可调电阻。

进一步的,电阻R4为可调电阻。

进一步的,直流电压为5V。

进一步的,基准电压模块为型号是ADR525的基准电压芯片。

本实用新型的有益效果是:

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