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          學(xué)子專區(qū)—ADALM2000實驗:使用窗口比較器實施溫度控制

          作者:Doug Mercer,顧問研究員; Antoniu Miclaus,系統(tǒng)應(yīng)用工程師 時間:2023-07-21 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏

          目標

          本次實驗的目標是使用兩個高速電壓比較器作為,并采用這種方法對TMP01低功耗可編程器進行編程。 

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/202307/448873.htm

          是一種電路配置,通常由一對電壓比較器(反相和同相)組成,其中輸出指示輸入信號是否在兩個不同閾值限定的電壓范圍內(nèi):一個閾值將在檢測到某個電壓上限VREF(HIGH)時觸發(fā)運算放大器比較器,另一個閾值則在檢測到某個電壓下限VREF(LOW)時觸發(fā)運算放大器比較器。電壓水平處于基準電壓上限和下限之間的電壓稱為窗口。 

          材料

          主動學(xué)習(xí)模塊

          無焊試驗板和跳線套件

          兩個AD8561比較器

          一個2N3904 NPN晶體管

          兩個1N914小信號二極管

          一個LED(任何顏色)

          三個10 kΩ電阻

          一個20 kΩ電阻

          一個470 Ω電阻 

          背景知識

          請看圖1所示的電路。

          該電路使用由三個等值電阻組成的分壓器網(wǎng)絡(luò):R1 = R2 = R3。每個電阻兩端的壓降將等于基準電壓(VREF)的三分之一。因此,基準電壓上限(VREF(HIGH))設(shè)置為2/3 VREF,下限設(shè)置為1/3 VREF。 

          如果VIN低于電壓下限,即VREF(LOW)等于1/3 VREF,此時輸出將為高電平,D2將正向偏置。由于NPN晶體管基極為正電壓,Q1進入飽和狀態(tài)。因此,輸出電壓為零,供電電壓在R5D3上產(chǎn)生壓降,從而點亮LED

          VIN高于此1/3 VREF的電壓下限且低于2/3 VREF (VREF(HIGH))時,兩個比較器的輸出均為低電平,二極管反向偏置。Q1的基極沒有電壓,晶體管處于截止狀態(tài),沒有集電極電流流過R6R5、D3。輸出電壓為電源電壓V+。

          如果VIN高于電壓上限,即VREF(HIGH)等于2/3 VREF,此時輸出將為高電平,D1將正向偏置。由于NPN晶體管基極為正電壓,Q1進入飽和狀態(tài)。因此,輸出電壓為零,供電電壓在R5D3上產(chǎn)生壓降,從而點亮LED 

          image.png 

          1.窗口比較器。 

          image.png 

          2.窗口比較器試驗板電路。 

          硬件設(shè)置

          為窗口比較器電路構(gòu)建以下試驗板電路。 

          程序步驟

          使用第一波形發(fā)生器(W1)作為信號源來提供峰峰值為5V,頻率為100Hz,直流偏置為2.5V的三角波信號。 

          使用第二波形發(fā)生器(W2)作為5 V恒定基準電壓。 

          使用5 V電源為電路供電。 

          配置示波器,使通道2上顯示輸出信號,通道1上顯示輸入信號。 

          產(chǎn)生的波形如圖3所示。 

          image.png 

          3.窗口比較器波形。 

          當輸入電壓介于基準電壓上限和下限之間時,可在圖中觀察到窗口。 

          背景知識

          窗口比較器應(yīng)用的一個示例是簡單的器電路(圖2)。溫度傳感器TMP01采用圖1所示的雙比較器配置。為R1、R2R3選擇適當?shù)闹抵?,該電路就能監(jiān)視溫度是否保持在所需范圍內(nèi)(15°C35°C)。 

          TMP01是一款線性電壓輸出溫度傳感器,帶有一個窗口比較器,用戶可以對其進行編程設(shè)置,當超過預(yù)定溫度設(shè)定點電壓時就會激活兩個開集輸出之一。可以使用低漂移基準電壓源來設(shè)置設(shè)定點。將兩個開集輸出連接在一起作為單線輸出,我們便可獲得一個信號——當環(huán)境溫度在目標窗口內(nèi)時,該信號為邏輯高電平。 

          image.png 

          4.溫度傳感器窗口比較器。 

          TMP01進行編程

          在使用簡單梯形電阻分壓器的基本固定設(shè)定點應(yīng)用中,所需的溫度設(shè)定點按照以下步驟編程設(shè)置: 

          選擇所需的滯回溫度。

          計算滯回電流IVREF。

          選擇所需的設(shè)定點溫度。

          計算為了產(chǎn)生期望的比較器設(shè)定點電壓(SET HIGHSET LOW)所需的電阻分壓器各梯形電阻值。 

          滯回電流很容易計算。例如,如需2度的滯回,IVREF = 17 μA。接下來,使用VPTAT比例因子5 mV/K = 5 mV/(°C + 273.15)25°C時為1.49 V)確定設(shè)定點電壓VSETHIGHVSETLOW。然后,根據(jù)這些設(shè)定點計算分壓電阻。計算電阻的公式如下: 

          VSETHIGH = (TSETHIGH + 273.15) (5 mV/°C)

          VSETLOW = (TSETLOW + 273.15) (5 mV/°C)

          R1(以為單位)= (VVREF ? VSETHIGH)/IVREF = (2.5 V ? VSETHIGH)/IVREF

          R2(以為單位)= (VSETHIGH ? VSETLOW)/IVREF

          R3(以為單位)= VSETLOW/IVREF 

          R1 + R2 + R3的總和等于從基準電壓源汲取期望滯回電流(即IVREF)所需的負載電阻。 

          image.png 

          5.溫度測量。 

          IVREF = 2.5 V/(R1 + R2 + R3) 

          由于VREF = 2.5 V,基準負載電阻為357 kΩ 或更大(輸出電流為7 μA或更?。?,因此溫度設(shè)定點滯回為0度。更大的負載電阻值只會將輸出電流降低到7 μA以下,而不會影響器件的運行。滯回量通過選擇VREF的負載電阻值來確定。 

          任務(wù)

          1. 構(gòu)建如下電路: 

          測量VPTAT輸出值,計算實測溫度(以開氏度和攝氏度為單位)。 

          2. 構(gòu)建如下電路: 

          2a. 明確元器件并嘗試繪制電路原理圖。 

          2b. 使用試驗板電路提供的信息計算以下參數(shù): 

          IVREF

          VSETHIGH 

          VSETLOW 

          TSETHIGH 

          TSETLOW 

          2c. 溫度設(shè)定點滯回是多少度?如何更改此值? 

          2d. 電路的工作原理是什么?LED1(紅光)和LED2(藍光)何時點亮?解釋您的答案。 

          問題

          1. 對于圖1所示電路,通過公式表示VREF(LOW)VREF(HIGH)R1R2、R3W2的依賴關(guān)系。如果所有電阻都相等,那么VREF(HIGH)VREF(LOW)的比值是多少? 

          您可以在論壇上找到問題答案。 

          image.png 

          6.溫度控制。 

          # # #

          關(guān)于ADI公司

          Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司,致力于在現(xiàn)實世界與數(shù)字世界之間架起橋梁,以實現(xiàn)智能邊緣領(lǐng)域的突破性創(chuàng)新。ADI提供結(jié)合模擬、數(shù)字和軟件技術(shù)的解決方案推動數(shù)字化工廠、汽車和數(shù)字醫(yī)療等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展,應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn),并建立人與世界萬物的可靠互聯(lián)。ADI公司2022財年收入超過120億美元,全球員工2.4萬余人。攜手全球12.5萬家客戶,ADI助力創(chuàng)新者不斷超越一切可能。 

          關(guān)于作者

          Doug Mercer1977年畢業(yè)于倫斯勒理工學(xué)院(RPI),獲電子工程學(xué)士學(xué)位。自1977年加入ADI公司以來,他直接或間接貢獻了30多款數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品,并擁有13項專利。他于1995年被任命為ADI研究員。2009年,他從全職工作轉(zhuǎn)型,并繼續(xù)以名譽研究員身份擔(dān)任ADI顧問,為主動學(xué)習(xí)計劃撰稿。2016年,他被任命為RPI ECSE系的駐校工程師。 

          Antoniu Miclaus現(xiàn)為ADI公司的系統(tǒng)應(yīng)用工程師,從事ADI教學(xué)項目工作,同時為Circuits from the Lab?、QA自動化和流程管理開發(fā)嵌入式軟件。他于20172月在羅馬尼亞克盧日-納波卡加盟ADI公司。他目前是貝碧思鮑耶大學(xué)軟件工程碩士項目的理學(xué)碩士生。他擁有克盧日-納波卡科技大學(xué)電子與電信工程學(xué)士學(xué)位。



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