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第6章溫度測(cè)量控制儀項(xiàng)目6.1問(wèn)題的提出6.2問(wèn)題的分析6.3資料查閱及電路的選擇和確定6.4繪制本項(xiàng)目電路原理圖6.5設(shè)計(jì)本項(xiàng)目印制電路板圖6.6安裝調(diào)試本項(xiàng)目電路6.7項(xiàng)目總結(jié)
6.1問(wèn)?題?的?提?出
某一太陽(yáng)能熱水器生產(chǎn)廠家欲推出一款新型太陽(yáng)能熱水器,要求該熱水器除了能進(jìn)行太陽(yáng)能加熱以外還能滿足用戶在陰天的情況下用電加熱的方法對(duì)水加熱,用戶除了能在室內(nèi)觀察水的溫度,還可根據(jù)需要自動(dòng)調(diào)節(jié)加熱的溫度。為實(shí)現(xiàn)這款新型太陽(yáng)能熱水器的功能,該廠家需要一個(gè)溫度測(cè)量控制儀。該溫度測(cè)量控制儀的要求如下:
(1)溫度測(cè)量范圍為0~100℃,測(cè)量精度為1.5%。
(2)給定溫度控制范圍為0~100℃,控溫動(dòng)作溫差2℃。
(3)加熱器功率為1000W。
6.2問(wèn)?題?的?分?析
溫度是一個(gè)非電量,如前“水位控制器項(xiàng)目”中所述,對(duì)非電量信號(hào)必須有相應(yīng)的傳感器把非電量信號(hào)轉(zhuǎn)換成電量信號(hào)后才能用電子電路對(duì)其進(jìn)行處理(顯示、控制等)。如果將溫度變化轉(zhuǎn)化為電阻或電壓的變化,通過(guò)一定的測(cè)量轉(zhuǎn)換電路,就可以用這些電量的變化來(lái)表示所測(cè)量的溫度的變化。常用的溫度傳感器有兩大類:一類是將溫度變化轉(zhuǎn)化為電阻值變化的熱敏電阻,另一類是將溫度變化轉(zhuǎn)化為電壓變化的熱電偶類。溫度測(cè)量電路的功能框圖如圖6-1所示。圖6-1溫度檢測(cè)控制原理框圖6.2.1溫度傳感器
溫度傳感器主要有電阻式溫度傳感器、電容式溫度傳感器、半導(dǎo)體式溫度傳感器、熱電偶式溫度傳感器、集成溫度傳感器、紅外輻射溫度傳感器、壓力式溫度傳感器、雙金屬溫度傳感器等。它們的工作原理、性能、特點(diǎn)及用途各不相同。只有對(duì)溫度傳感器有所了解才能合理地選用傳感器。
1.熱電阻式溫度傳感器
利用電阻隨溫度變化的特性制成的傳感器叫做熱電阻式溫度傳感器,它主要用于對(duì)溫度和與溫度有關(guān)的參量進(jìn)行檢測(cè)。按熱電阻的性質(zhì),可將熱電阻分為金屬熱電阻和半導(dǎo)體熱電阻兩大類,通常將前者稱為熱電阻,將后者稱為熱敏電阻器。
熱電阻由熱電阻絲、絕緣骨架、引出導(dǎo)線等組成,其中熱電阻絲是熱電阻的主體。目前使用的熱電阻絲制造材料有鉑(Pt)、銅(Cu)、鎳(Ni)和鎢(W)等。圖6-2所示為這幾種金屬材料電阻變化率隨溫度變化的曲線。圖6-2金屬材料電阻變化率隨溫度變化的曲線導(dǎo)體或半導(dǎo)體的電阻隨溫度的變化而變化的現(xiàn)象稱為熱電阻效應(yīng),熱電阻就是利用熱電阻效應(yīng)制成的。熱電阻按電阻-溫度特性的不同,可分為金屬熱電阻和半導(dǎo)體熱電阻。金屬熱電阻的電阻-溫度特性通常表現(xiàn)為當(dāng)溫度升高時(shí)其電阻增大(正溫度系數(shù)),而半導(dǎo)體熱電阻通常是隨溫度的升高其電阻減小(負(fù)溫度系數(shù))。
熱電阻具有測(cè)量精度高、測(cè)量范圍大的特點(diǎn),易于在自動(dòng)測(cè)量和遠(yuǎn)距離測(cè)量中使用。與熱電偶相比,熱電阻沒(méi)有參比端誤差問(wèn)題。熱電阻絲作為熱電阻的主體部分,對(duì)其材料的要求如下:
(1)溫度系數(shù)大而且穩(wěn)定,以便提高熱電阻的靈敏度。
(2)電阻率大,以減小電阻體的體積。
(3)具有穩(wěn)定的化學(xué)和物理性能。
(4)熱容量盡量小,以提高熱電阻的響應(yīng)速度。
(5)輸出特性好,即電阻隨溫度的變化接近于線性。金屬熱電阻廣泛使用的電阻絲材料有鉑(Pt)、銅(Cu)、鎳(Ni)、鐵(Fe)等。這些材料的電阻率與溫度的關(guān)系,可近似用下面的二次方程來(lái)描述,即
ρ?=?at2?+?bt?+?c
式中,ρ為電阻率,t為溫度,a、b、c為由實(shí)驗(yàn)確定的常量。
1)常用的熱電阻
熱電阻一般常用于低溫為?-200~0℃,中溫為0~350℃,高溫為350~500℃的溫度測(cè)量。隨著技術(shù)的發(fā)展,其測(cè)量范圍也在不斷擴(kuò)展,高溫測(cè)量出現(xiàn)了多種用于1000~1300℃溫度測(cè)量的傳感器。用熱電阻測(cè)量溫度時(shí),要在外部施加電源,使流經(jīng)熱電阻的電流為額定值,測(cè)量該電流在熱電阻兩端產(chǎn)生的電壓降,從而達(dá)到測(cè)量溫度的目的。熱電阻的測(cè)量精度高,尤其是測(cè)量常溫下的溫度比熱電偶溫度儀更適宜。
工業(yè)上常用的作為溫度傳感器的熱電阻有鉑電阻和銅電阻。
(1)鉑電阻。鉑是一種貴重金屬,它具有性能穩(wěn)定、重復(fù)性好、精度高等優(yōu)點(diǎn),在工業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。
鉑電阻體是用很細(xì)的鉑絲(φ0.03~φ0.07?mm)繞在用云母片制成的平板形支架上,鉑絲繞組的出線端與銀絲引出線相焊接,并穿上瓷套管加以絕緣和保護(hù)。
鉑電阻在高溫下時(shí),其物理、化學(xué)性質(zhì)都非常穩(wěn)定。鉑電阻的使用溫度范圍在-200~+650℃之間,鉑電阻的電阻值與溫度的關(guān)系可表示為在0~650℃范圍內(nèi)時(shí)
Rt?=?R0(1?+?At?+?Bt2)
式中,Rt為溫度為t時(shí)的電阻值,R0為溫度是0℃時(shí)的電阻值,A、B、C為常數(shù)。對(duì)于常用的工業(yè)鉑電阻,A?=?3.908?02×10-3/℃,B?=?-5.802×10-7/℃。
我國(guó)工業(yè)常用的鉑電阻為Pt10和Pt100兩種。
(2)銅電阻。鉑是貴重金屬,在一些測(cè)量精度不高且溫度較低的地方一般采用銅電阻。銅電阻體是一個(gè)銅絲繞組(包括錳銅補(bǔ)償部分),它是由直徑約為0.1?mm的銅絲雙繞在圓柱形塑料支架上。用銅電阻可測(cè)量-50~+150℃的溫度,銅電阻的電阻值與溫度(基本上)呈線性關(guān)系,可用下式表示:
Rt?=?R0(1?+?at)
式中,R0、Rt分別表示0℃和t℃時(shí)的電阻值;a為溫度系數(shù),其值為4.28×10-3/℃。銅電阻有下列特點(diǎn):
(1)?-50~+150℃溫度范圍內(nèi),銅的電阻與溫度呈線性關(guān)系。
(2)與鉑電阻相比,銅電阻溫度系數(shù)高,電阻率低。
(3)工藝性好,容易提純,價(jià)格便宜。
(4)容易氧化,不適宜在腐蝕介質(zhì)下工作(一般工業(yè)用銅電阻外部有保護(hù)管)。
2)熱敏電阻
熱敏電阻是一種由半導(dǎo)體材料制成的敏感元件。其工作原理是利用半導(dǎo)材料電阻隨溫度變化而顯著變化的物理特性將溫度變量轉(zhuǎn)換成電量。熱敏電阻具有靈敏度高、體積小、制作簡(jiǎn)單、壽命長(zhǎng)、工作穩(wěn)定、便于實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離測(cè)量和控制等特點(diǎn)。
熱敏電阻器是非線性電阻器,其阻值隨溫度變化呈指數(shù)關(guān)系。熱敏電阻器按其基本性能分為三類:負(fù)溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻器、正溫度系數(shù)(PTC)熱敏電阻器和臨界溫度(CTR)熱敏電阻器。其中負(fù)溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻器使用的最多,負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器的阻值與溫度的關(guān)系可表示為
式中,Rt、R0分別為溫度T(K)和T0(K)的阻值;B為熱敏電阻的材料常數(shù),一般情況下,B的取值為2000~6000K,在高溫下使用,B值將增大。熱敏電阻器的溫度特性曲線如圖6-3所示。其中曲線2、5表示負(fù)的電阻溫度系數(shù);曲線3、4表示正的電阻溫度系數(shù);l表示電阻溫度特性。NTC熱敏電阻器常用于測(cè)量溫度和溫度補(bǔ)償;PTC熱敏電阻器和CTR熱敏電阻器在一定溫度范圍內(nèi),阻值隨溫度急劇變化,可用于檢測(cè)特定溫度和溫度控制。NTC熱敏電阻器的溫度系數(shù)一般為(-2%~-6%)/℃,PTC熱敏電阻器的溫度系數(shù)一般為(1%~10%)/℃,而CTR熱敏電阻器的溫度系數(shù)則大于10%/℃。
熱敏電阻器的伏安特性如圖6-4所示。曲線1為線性電阻的伏安特性;曲線2、3、4為不同熱敏電阻器的伏安特性,它們的變化規(guī)律符合某種指數(shù)關(guān)系。圖6-3熱敏電阻溫度特性圖6-4熱敏電阻伏安特性熱敏電阻器的主要技術(shù)參數(shù)主要有:
(1)標(biāo)稱阻值。標(biāo)稱阻值一般指25℃時(shí)熱敏電阻器的電阻值(又稱冷阻阻值)。在測(cè)量熱敏電阻器的標(biāo)稱阻值時(shí),必須在標(biāo)稱溫度下進(jìn)行,并應(yīng)注意測(cè)量?jī)x表的測(cè)量電流不要太大(如用萬(wàn)用表低歐姆擋),不致引起電阻體的溫升,以免影響測(cè)量的準(zhǔn)確度。用萬(wàn)用表測(cè)量時(shí),測(cè)量時(shí)間應(yīng)盡量短,這樣做可以提高測(cè)量準(zhǔn)確度(手的溫度也將影響測(cè)量的準(zhǔn)確性)。
(2)電阻溫度系數(shù)。電阻溫度系數(shù)是指溫度每變化1℃時(shí)熱敏電阻器阻值的變化率,單位是%/℃。
(3)額定功率。額定功率是指在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓和最高環(huán)境溫度下,熱敏電阻器長(zhǎng)期連續(xù)工作所允許消耗的功率。在實(shí)際使用時(shí),熱敏電阻器所消耗的功率不得超過(guò)額定功率。
3)時(shí)間常數(shù)
時(shí)間常數(shù)是表述熱敏電阻器熱慣性的參數(shù)。時(shí)間常數(shù)越小,表明熱敏電阻器的熱惰性越小,即溫度變化后電阻達(dá)到穩(wěn)定值的時(shí)間越短。
表6-1、表6-2和表6-3給出了常用熱敏電阻器的型號(hào)和參數(shù)。
半導(dǎo)體熱敏電阻的主要缺點(diǎn)是線性度不好、一致性差。表6-1常用熱敏電阻器的型號(hào)和參數(shù)(一)
表6-2常用熱敏電阻器的型號(hào)和參數(shù)(二)
表6-3常用熱敏電阻器的型號(hào)和參數(shù)(三)
2.熱電偶式溫度傳感器
利用熱電效應(yīng)制成的溫度傳感器稱為熱電偶式溫度傳感器。熱電偶式溫度傳感器是工業(yè)中另一類常用的溫度傳感器。
1)熱電效應(yīng)和熱電偶
兩種不同的金屬材料A和B(稱為熱電極)組成閉合回路,如圖6-5所示。若兩端節(jié)點(diǎn)溫度不同(分別為T0和T),則回路中就會(huì)有熱電動(dòng)勢(shì),因而產(chǎn)生熱電流,這一現(xiàn)象就是所謂的熱電效應(yīng)。
測(cè)量溫度時(shí),節(jié)點(diǎn)2置于被測(cè)的物體中,該端稱為測(cè)量端(工作端、熱端)。節(jié)點(diǎn)1一般處于某一恒定的溫度環(huán)境中,稱為參考端(自由端、冷端)。由這兩種導(dǎo)體的組合構(gòu)成熱電偶。圖6-5熱電偶示意圖
2)熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)
熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)由接觸電動(dòng)勢(shì)和溫差電動(dòng)勢(shì)兩部分組成。
接觸電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生的原因是,由于兩種不同的金屬材料A、B的接觸,A、B中的自由電子向?qū)Ψ綌U(kuò)散,而產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)。當(dāng)A、B中的自由電子相等時(shí),達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。熱電偶的接觸電動(dòng)勢(shì)的表達(dá)式為
式中,K為玻爾茲曼常數(shù)(K=1.38×10-16),T為絕對(duì)溫度,nA、nB為材料A、B的自由電子密度。
接觸電動(dòng)勢(shì)與金屬的形狀、尺寸無(wú)關(guān)。溫差電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生的原因是,任何一種金屬材料的兩端溫度不同時(shí),自由電子的濃度不同,溫度高的一端濃度大,具有較大的動(dòng)能;溫度低的一端濃度小,動(dòng)能也小,由此高溫端的自由電子要向低溫端擴(kuò)散,最后達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。高溫端失去電子帶正電,而低溫端得到電子帶負(fù)電,從而在高、低溫端形成溫差電動(dòng)勢(shì)。該電動(dòng)勢(shì)的大小與兩端的溫差大小有關(guān)。熱電偶的溫差電動(dòng)勢(shì)的表達(dá)式為
EAB(T,T0)?=?UT?-UT0所以,熱電偶的總電動(dòng)勢(shì)為
在標(biāo)定熱電偶時(shí),T0為常數(shù),這樣,熱電偶的總電動(dòng)勢(shì)就只與溫度T有關(guān)了。對(duì)于不同的熱電偶,其電動(dòng)勢(shì)與溫度有著不同的函數(shù)關(guān)系,一般用實(shí)驗(yàn)的方法可以得到,實(shí)驗(yàn)時(shí)一般T0?=?0℃。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的熱電偶,熱電動(dòng)勢(shì)與溫度的關(guān)系有標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)表(熱電偶分度表)可以查閱。
工業(yè)中常用的標(biāo)準(zhǔn)熱電偶有:T型、E型、J型、K型、N型、B型、R型、S型。其特性與用途見(jiàn)表6-4。表6-4常用標(biāo)準(zhǔn)熱電偶的特性與用途
3.集成溫度傳感器
集成溫度傳感器是利用半導(dǎo)體PN結(jié)的電流電壓與溫度之間的特性關(guān)系制成的。這種溫度傳感器把溫度測(cè)量電路、溫度補(bǔ)償電路、驅(qū)動(dòng)電路及信號(hào)處理電路集成封裝在一起,具有信號(hào)大、線性度好、體積小、使用方便等優(yōu)點(diǎn),但不適于溫度較高的場(chǎng)合。
不同的集成溫度傳感器具有不同的特性,其應(yīng)用電路也不相同,使用時(shí)需要查閱生產(chǎn)廠家的有關(guān)手冊(cè)。常用的集成溫度傳感器有AD594、LM35等,其有關(guān)參數(shù)這里不作說(shuō)明。
4.溫度傳感器選用
在工程實(shí)際中對(duì)溫度傳感器的選用需要考慮多方面的因素。例如,選擇溫度傳感器時(shí)需要考慮所需測(cè)量溫度的范圍,測(cè)量的精度,溫度傳感器的價(jià)格,以及是否便于調(diào)試、便于維修、便于批量生產(chǎn)等。
在本項(xiàng)目中,用于測(cè)量控制溫度的范圍在0~100℃,測(cè)量精度為1.5%(即允許誤差為±1.5℃),并且該溫度測(cè)量控制器用于民用產(chǎn)品,要求材料的成本低,并且批量生產(chǎn),綜合考慮各種因素可以選擇銅熱電阻Cu100。6.2.2溫度測(cè)量電路
1.電橋電路
不同的傳感器需要用不同的測(cè)量電路。本項(xiàng)目中采用銅熱電阻溫度傳感器,可以采用如圖6-6所示的溫度測(cè)量電路。
圖6-6所示是一電橋電路,供電的電源為5?V,信號(hào)從A、B點(diǎn)輸出。為保證測(cè)量的精度,要求電橋的電源很穩(wěn)定,需要高精度的穩(wěn)定電壓源。圖6-6銅熱電阻溫度測(cè)量電橋當(dāng)溫度升高時(shí),銅熱電阻的阻值增加,A點(diǎn)電位升高而B(niǎo)點(diǎn)電位不變,因此電橋的輸出電壓UAB增加;反之,溫度降低時(shí),銅熱電阻的阻值減小,UAB也減小,從而把溫度變化轉(zhuǎn)化成電壓信號(hào)的變化。
電阻R1取值5?kW?左右,保證流過(guò)銅熱電阻的電流在1?mA左右。流過(guò)銅熱電阻的電流不宜過(guò)大,否則過(guò)大的電流會(huì)導(dǎo)致銅熱電阻自身發(fā)熱而影響溫度的測(cè)量。R1過(guò)大則流過(guò)銅熱電阻的電流太小。當(dāng)溫度變化時(shí),電橋輸出的電壓信號(hào)太小,也會(huì)影響溫度測(cè)量。RP1采用多圈精密電位器。
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)銅熱電阻Cu100的分度表見(jiàn)表6-5。表6-5Cu100銅熱電阻分度表
調(diào)整時(shí)用標(biāo)準(zhǔn)精密電阻箱代替銅熱電阻。
2.放大電路
電橋電路隨溫度變化而變化的輸出電壓信號(hào)很小,實(shí)際應(yīng)用時(shí)必須對(duì)該輸出信號(hào)加以放大。由于溫度的變化是一比較緩慢的信號(hào),所以放大電路是一直流放大電路,可以采用集成運(yùn)放構(gòu)成直流放大電路。因?yàn)殡姌螂娐返妮敵鲂盘?hào)比較小,運(yùn)放應(yīng)采用低漂移集成運(yùn)放,如采用OP-07型低漂移運(yùn)算放大器。具體的放大電路見(jiàn)圖6-7。圖6-7溫度測(cè)量放大電路放大電路的放大倍數(shù)為放大電路的放大倍數(shù)需要與其后的顯示器相匹配。若采用數(shù)字顯示,則需要與用于數(shù)字顯示的A/D轉(zhuǎn)換器匹配。若用指針式表頭指示溫度,則需要與顯示表頭匹配,如所用的是電流表頭還是電壓表頭。如果是電流表頭,則運(yùn)放輸出的電流應(yīng)能滿足表頭滿量程偏轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)的需要;如果是電壓表頭,則運(yùn)放的輸出電壓應(yīng)能驅(qū)動(dòng)表頭滿量程偏轉(zhuǎn)。
本項(xiàng)目采用數(shù)字顯示,顯示電路見(jiàn)圖6-8。圖6-8ICL7107構(gòu)成的數(shù)字顯示電路該顯示電路的基準(zhǔn)電壓為0.5?V,當(dāng)Vin=VREF時(shí),數(shù)字顯示為1000,即Vin每變化0.5?mV,數(shù)字顯示變化1個(gè)數(shù)字。其輸入阻抗極高,遠(yuǎn)大于1?MΩ。有關(guān)數(shù)字顯示的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)“多量程直流數(shù)字電壓表項(xiàng)目”。
為了與該顯示電路匹配,放大電路的放大倍數(shù)在電路的實(shí)際調(diào)試過(guò)程中確定(應(yīng)略大于顯示電路輸入信號(hào)的需要,然后調(diào)整分壓電路,使溫度的變化與顯示值一致)。
如此,電橋電路、放大電路、顯示電路共同構(gòu)成了一個(gè)溫度測(cè)量電路。6.2.3溫度控制電路
簡(jiǎn)單的溫度控制電路可以采用由運(yùn)放構(gòu)成的遲滯比較電路,電路見(jiàn)圖6-9。圖6-9溫度控制電路電路中,R8、V2構(gòu)成一個(gè)并聯(lián)穩(wěn)壓電路,用于作為控制溫度給定電路的電源,TL431是一精密集成穩(wěn)壓電路,在圖示電路的情況下,穩(wěn)壓值為2.5?V。改變RP的值可以調(diào)整給定的溫度(電壓值)。R9、R10、R11、R12、R13、LM741、C1構(gòu)成一個(gè)遲滯比較電路;R14、V3、VD1、K1構(gòu)成繼電器輸出電路。當(dāng)Vc低于給定電壓(對(duì)應(yīng)于給定溫度)時(shí),運(yùn)放輸出高電平,三極管V3導(dǎo)通,繼電器K1得電吸合,使電加熱器加熱;當(dāng)Vc高于給定電壓(對(duì)應(yīng)于給定溫度)時(shí),運(yùn)放輸出低電平,三極管V3截止,繼電器K1因失電而釋放,使電加熱器停止加熱,如此達(dá)到控制溫度的目的。改變R13、R11的值可以改變比較器的遲滯回差,也就是改變控溫動(dòng)作溫差。電容C1用于提高抗干擾能力,防止運(yùn)放誤動(dòng)作。二極管VD1用于保護(hù)三極管V3不被繼電器釋放時(shí)的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)擊穿。選用繼電器時(shí)要注意繼電器的觸頭負(fù)載能力。
6.3資料查閱及電路的選擇和確定
本項(xiàng)目已經(jīng)提供了一個(gè)比較完整的溫度測(cè)量控制電路,可以按照前述內(nèi)容進(jìn)行項(xiàng)目操作。
在6.2節(jié)中介紹了很多溫度傳感器,請(qǐng)查閱相關(guān)資料選擇其中的一種傳感器,對(duì)其工作原理、特點(diǎn)、用途、應(yīng)用等做一分析,提出自己的見(jiàn)解。
6.4繪制本項(xiàng)目電路原理圖
根據(jù)前面的分析,用Protel軟件繪制電路的原理圖,并列出電路元器件的采購(gòu)清單,元件采購(gòu)清單應(yīng)包括元件的設(shè)計(jì)序號(hào),元件的型號(hào)、參數(shù),元件采購(gòu)的數(shù)量等。注意,本項(xiàng)目的電路中并沒(méi)有考慮電源部分,如電源電壓、電源提供的功率要求等,在繪制電路原理圖時(shí)需要加以考慮,參見(jiàn)“直流穩(wěn)壓電源項(xiàng)目”。對(duì)于溫度給定電路(給定溫度值),可以通過(guò)撥動(dòng)開(kāi)關(guān)切換數(shù)字顯示部分輸入信號(hào)的方式,通過(guò)數(shù)字顯示部分顯示出來(lái)。即當(dāng)開(kāi)關(guān)打到某一擋位時(shí),顯示測(cè)量到的實(shí)際溫度;當(dāng)開(kāi)關(guān)切換到另一位置時(shí),顯示給定的溫度值。同時(shí)也請(qǐng)考慮用發(fā)光二極管顯示加熱狀態(tài)的電路。
6.5設(shè)計(jì)本項(xiàng)目印制電路板圖
根據(jù)本項(xiàng)目原理圖,設(shè)計(jì)印制電路板圖,提出對(duì)電路板的加工要求。在設(shè)計(jì)印制電路板時(shí)要注意繼電器輸出的銅箔導(dǎo)線必須加粗,以便導(dǎo)線能通過(guò)足夠大的電流。如果采用接插件連接方式,則也要考慮接插件通過(guò)電流的能力。
6.6安裝調(diào)試本項(xiàng)目電路
6.6.1安裝本項(xiàng)目電路
根據(jù)原理圖及元件排列圖(元件排列圖可以通過(guò)彩色打印機(jī)把PCB圖包含頂層、底層、綜合層及絲網(wǎng)層一起打印出來(lái)而得到)安裝電路。注意了解前面項(xiàng)目中所述的有關(guān)元器件安裝、焊接等相關(guān)內(nèi)容,并參照安裝電路。經(jīng)檢查安裝無(wú)誤以后,接通電源,進(jìn)入電路的調(diào)試階段。6.6.2調(diào)試本項(xiàng)目電路
電路的調(diào)試分如下三部分進(jìn)行。
1.直流穩(wěn)壓電源部分的調(diào)試與檢測(cè)
一般只要測(cè)量整流濾波后的電壓及穩(wěn)壓器后的電壓是否正常即可。不正常,則需排除故障;如果電路正確、安裝無(wú)誤,則不需要調(diào)試。
2.溫度測(cè)量電路調(diào)試
(1)用精密電阻箱代替銅熱電阻,接至電路中,撥動(dòng)開(kāi)關(guān)切換到測(cè)溫顯示位置。
(2)電阻箱調(diào)整到100.00?Ω,調(diào)整RP1,使顯示的數(shù)字為00.0。
(
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