Design af elektronisk kredsløb til temperaturopsamlingssystem
Hardware Design af Temperatur Collection System
Fordi forskellige sensorer har forskellige output, men i sidste ende skal konverteres til. 0 ~ 10V spændingsværdi, således at opfylde A / D konverter konvertering krav. Hver sensor kræver derfor et andet konverterings- og forstærkningskredsløb. Efter konvertering af spændingsmængden gennem multikanalens analoge switch til den samme A / D-konverter til konvertering. Og så gennem FPGA til databehandling og display output
Princip for måling af PN-vejkrydstemperatur
Da PN-krydset med temperaturændringen er et spændingssignal, steg temperaturen med 1 ° C. PN-krydset positivt ledningsspændingsfald med 1 mV. Men ved 0 °C, når udgangsspændingen krævede OV, skal den tilsluttes PN-krydset PN-krydset enarmet ubalanceret DC-bro, og udgangsspændingen forstærkes til 0 ~ 10 v rækkevidde for at sende A / D konverterkredsløb skematisk diagram (2) :

PT100 ($ 5,8752) termisk modstand temperaturmåling princip hardware kredsløb
Da PT100 termisk modstand med temperaturændringer er et modstandssignal, øges modstanden, når temperaturen øges. Derfor skal den termiske modstand tilsluttes en enkeltarmet DC-bro, modstandsændringen omdannes til spændingsændringssignal. Og så spændingssignalet forstærket til 0 ~ 10V rækkevidde til at sende A / D konverter kredsløb.
Hardwarekredsløb for måling af termoelementtemperatur
Termoelement output er et temperaturafhængigt spændingssignal, det skal kombineres med koldt krydskompensationskredsløb for at fungere korrekt, og dets output skal konverteres til 0 ~ 10V rækkevidde A / D konverterkredsløb. Kredsløbsdiagram vist i figur 3:

Software design af temperaturopsamlingssystem
Temperatur erhvervelse system software er opdelt i single-chip programmering og F end et program design, single-chip program skrevet i montage sprog for at opnå kontrol af det eksterne kredsløb. FPGA bruger VHDL-sprog til at opnå databehandling og vise den målte temperaturudgang. Temperaturopsamlingssystemet kan opnå PN-kryds (20 ~ 100 °C), termisk modstand (PT100) (0 ~ 800 °C), termoelementmetoder til temperaturmåling. For at opfylde de forskellige måleområder, forskellige målenøjagtighed og behovene ved forskellige lejligheder. Designet bruger EDA som et udviklingsværktøj, med SCM kontrol gør hele designet med nyere design ideer. Ved hjælp af 12 ADC analog-digital konverter, hvilket gør målingen nøjagtighed er blevet væsentligt forbedret. Databehandling ved hjælp af felt-programmerbare gate array PFGA (EPIK30QC208-3), dens høje program udførelse hastighed gør systemet hurtigere og mere præcis reaktion.
I dette papir er der designet et temperaturopsamlingssystem baseret på MCU og EDA, som kan realisere temperaturmåling af PN-kryds, termisk modstand (PT100), termoelement (nikkelnikkel silicium K) Af måleområdet, forskellig målenøjagtighed og behovene ved forskellige lejligheder. Designet bruger EDA som et udviklingsværktøj med SCM-styring, der gør hele designet med nyere designideer.
Tilføj: Nr. 16, Road 3, Sanjiang Industry Zone, Shengzhou, Zhejiang, Kina
Kontakt:Eric Xie
E-mail:sale@benoelectric.com
Mob: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat & Whatsapp: +8615988295936
Websted:www.benoindustry.com
