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1 检测原理 二极管作为温度传感器常常用在温度变化范围大、精度要求适中的温度检测电路中。它的温度系统线性度相当高,数值大约是-2mv/℃。用二极管作为传感器构成温度检测系统需要激励电路、补偿电路和放大电路。其电路如图1所示。 1.1 二极管 差不多任何硅二极管都可用作温度传感器,但motorola公司的mts102硅温度传感是经过特殊设计,并为满足传感器的要求进行了优化处理的二极管。可广泛用于汽车和工业产品的温度检测系统。因为这些场合强调低成本和高精度。当温度从-40~+150℃变化时,用to-92标准封装的这种传感器的温度准确度可达到±2℃。 1.2 激励 二极管最好的激励源是电流源。在要求不高的场合,也可以用电阻偏置电路。但是,电阻偏置存在的缺陷是电源的变化以及波纹会引起显示的误差。如果用低电压电流(如5v)单端供电,这个问题就更加突出。由于mts102的工作电流为100μa,因此选用burr-brown公司的ref200双100μa电流源非常适合。其中,一个电流源用于激励,另一个电流源用于补偿。 1.3 放大 在绝大多数场合,任何精密的运算放大器都能用来
与T-121的接口电路T-121与SF-10B的接口电路如图2所示。流经T-121的工作电流约0.06mA,在25℃时T-121两端的电压约为60mV(即输入SF-10B的输入差模电压值)。增减100kΩ电阻的阻值可改变工作电流,从而改变T-121的输出灵敏度...
1 检测原理
二极管作为温度传感器常常用在温度变化范围大、精度要求适中的温度检测电路中。它的温度系统线性度相当高,数值大约是-2mV/℃。用二极管作为传感器构成温度检测系统需要激励电路、补偿电路和放大电路。其电路如图1所示。<...
此文所表述的mts102二极管为传感器的温度检测电路的原理和设计方法,mts102是motorola公司生产的二极管温度传感器,并给出了几个利用mts102进行温度测量的应用电路的设计实例。 1 检测原理 二极管作为温度传感器常常用在温度变化范围大、精度要求适中的温度检测电路中。它的温度系统线性度相当高,数值大约是-2mv/℃。用二极管作为传感器构成温度检测系统需要激励电路、补偿电路和放大电路。其电路如图1所示。 0.1 二极管 差不多任何硅二极管都可用作温度传感器,但motorola公司的mts102硅温度传感是经过特殊设计,并为满足传感器的要求进行了优化处理的二极管。可广泛用于汽车和工业产品的温度检测系统。因为这些场合强调低成本和高精度。当温度从-40~+150℃变化时,用to-92标准封装的这种传感器的温度准确度可达到±2℃。 0.2 激励 二极管最好的激励源是电流源。在要求不高的场合,也可以用电阻偏置电路。但是,电阻偏置存在的缺陷是电源的变化以及波纹会引起显示的误差。如果用低电压电流(如5v)单端供电,这个问题就更加突出。由
b的接口电路如图2所示。流经t-121的工作电流约0.06ma,在25℃时t-121两端的电压约为60mv(即输入sf-10b的输入差模电压值)。增减100kω电阻的阻值可改变工作电流,从而改变t-121的输出灵敏度。 为防止工作电流大,使t-121产生自热效应而影响控制精度,工作电流一般不大于1ma。此外,注意在设定的上限温度时,t-121的两端电压不要超过240mv,以防止仪器放大器饱和。在改变100kω电阻的阻值时,必要时要调整51kω电阻,使sf-10b的⑥脚电压在3.6v左右。 与mts102的接口电路sf-10b与mts102的接口电路如图3所示。mts102相当于一个二极管,它的导通电压在0℃时约0.7v左右。为保证仪器放大器一定的共模电压,故在电路中串接两个发光二极管(约3.6v),也可采用稳压二极管(选3.6v稳压值的)。 来源:university