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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Termômetro Digital de Objeto Duplo

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Reguladores de potência, termômetros, estabilizadores de calor

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Para medir a temperatura do ar na sala e fora dela, como regra, são usados ​​dois termômetros diferentes, embora seja bem possível conviver com um com dois sensores de temperatura. Tal dispositivo será discutido. O dispositivo é baseado em sensores de temperatura integrados K1019EM1 e ADC de dupla integração KR572PV5.

O termômetro (Fig. 1) permite medir alternadamente a temperatura de dois objetos diferentes, e os sinais dos sensores de temperatura podem ser alternados manualmente e automaticamente. Um dos sensores está localizado diretamente na placa do dispositivo, o outro é remoto.

Termômetro digital de dois objetos. Diagrama esquemático do dispositivo
Arroz. 1 Diagrama esquemático do dispositivo (clique para ampliar)

A presença de um estabilizador implementado no chip DA1 e no transistor VT1 possibilita o uso de uma ampla faixa de tensão de 7,5 a 20 V para alimentar o dispositivo, e a estabilidade de temperatura de sua tensão de saída é várias vezes melhor que a do interno estabilizador KR572PV5 devido ao uso de um diodo zener de precisão ajustável TL431C (análogo doméstico de KR142EN19). Todos os circuitos do termômetro são alimentados por este regulador de tensão de +5 V, incluindo o inversor de tensão de pulso, feito nos elementos DD3.4-DD3.6, VD1, VD2, C11, C12. Ele produz uma tensão de -4,5 V, que é conectada ao pino 26 do ADC. A tensão variável (50 kHz) necessária para o funcionamento do inversor é retirada do pino 38 do mesmo microcircuito.

Para a realização mais completa das capacidades dos sensores de temperatura DA2, DA3, uma corrente constante de cerca de 1 mA deve fluir através deles. Este modo é fornecido por fontes de corrente nos transistores VT2, VT3 e VT4, VT5. O valor atual pode ser ajustado pelos resistores R15, R16. A comutação dos sensores é realizada pelas teclas analógicas DD2.1 e DD2.2, que fazem parte do microcircuito K561KTZ. Seu terceiro elemento DD2.3, juntamente com o resistor R12, desempenha a função de inversor de sinal lógico que controla as teclas, e o quarto, DD2.4, juntamente com o elemento DD5.3 e o contador DD4, está envolvido no circuito de seleção do modo de operação do termômetro

Cada pressão do botão SB1 leva a uma mudança no estado das saídas do contador de anéis, o que determina uma das três opções para conectar os sensores de temperatura à entrada ADC, a saber:

  • sensor interno conectado (DA2);
  • um sensor remoto (DA3) está conectado;
  • os sensores são conectados alternadamente com um intervalo de 3...4 s.

Neste último caso, as teclas são controladas pelo sinal de saída do multivibrador (DD3.1-DD3.3, R17, R18, C3). Para poder determinar qual dos sensores está conectado no momento, simultaneamente com a conexão do sensor DA2, o sinal ":" (dois pontos) aparece no indicador HG1, que indica que o sensor localizado na placa e medindo a temperatura na sala está ligado. O modo de exibição alternativa de temperatura é acompanhado pelo aparecimento do sinal "~" (til) no indicador. A exibição desses caracteres, bem como o símbolo "°С" e o ponto decimal no segundo dígito de HG1, é realizada usando os elementos DD5.1, DD5.2, DD5.4.

A tensão de saída do microcircuito K1019EM1 em milivolts é proporcional à temperatura absoluta e é igual a 10-Tk, onde Tk é a temperatura em graus Kelvin. O deslocamento do nível do sinal de saída dos sensores em -2731,5 mV, necessário para a transição da escala de temperatura Kelvin para a escala Celsius, é realizado pelo estágio diferencial de entrada do próprio ADC. O valor de compensação é determinado pela posição do resistor do trimmer R8. O resistor R10 define o nível de tensão de referência DD1.

No termômetro, você pode usar resistores fixos do tipo C2-23, C2-33 (5%), no entanto, para obter a máxima precisão com flutuações significativas na temperatura ambiente, é melhor parar em C2-29V com um desvio de o valor nominal de 1 ... 2%. Em primeiro lugar, isso se aplica aos resistores R6, R7, R9, R11 e R13. O dispositivo também usa resistores variáveis ​​SDR-19a. Capacitores C6, C7 e C12-eletrolíticos K50-35 ou similares importados, C4 - K73-16, K73-17. Os capacitores restantes são KM5, KM6, K10-17. SB1 é um botão em miniatura com um par de contatos de fechamento. A fonte de alimentação do dispositivo é qualquer, inclusive não estabilizada. O consumo de corrente - 7 ... 12 mA - depende da tensão da fonte.

O sensor remoto DA3, localizado ao ar livre, é desviado pelo capacitor C6 para proteção contra possíveis interferências e interferências. Para a mesma finalidade, é desejável a utilização de um fio blindado para conectar este sensor a um termômetro, e o projeto deve prever seu isolamento das influências atmosféricas na forma de revestimento com verniz elétrico ou resina epóxi. Você também pode usar tubos termorretráteis de diâmetro adequado.

Antes de configurar o termômetro, você deve certificar-se de que as tensões nos pinos 1 e 26 do DD1 em relação ao fio comum são +5 e -4,5 V, respectivamente. ) e colocando o sensor DA3 em uma massa pastosa de gelo derretido ou neve, o resistor de corte R8 atinge zero leituras do indicador. Além disso, o sensor DA3 é transferido para água quente e, medindo sua temperatura com um termômetro padrão, o resistor R10 define esse valor no indicador. Ao final deste procedimento, as leituras do sensor interno são ajustadas com o botão SB1 (o sinal ":" aparece no indicador), o termômetro de referência é colocado nas imediações do sensor DA2 e o resistor R20 atinge a igualdade das leituras do indicador do dispositivo e do termômetro de referência ao medir a temperatura ambiente. A última operação pode ser realizada sem termômetro de referência. Neste caso, basta aproximar o sensor remoto o mais próximo possível do interno e, no modo de exibição alternada de temperatura, ajustar as leituras do sensor interno iguais às do externo com resistor R20.

Literatura:

  1. B.G. Fedorkov, V.A. Telets. Chips ADC e DAC. - M. Energoatomizdat, 1990.
  2. Autor: Victor Tsibin, victor@prometec.ru; Publicação: radioradar.net

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