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邊緣板連接器單片機通信的溫度測量芯片

發布時間:2020/4/3 8:13:23 訪問次數:3577

SM1000數字溫度傳感器DS18B20.DS18B20是一款僅使用一根信號線(1-Wire)與單片機通信的溫度測量芯片,可以測量(滿足該系統的測溫要求)之間的溫度,利用程序編程可實現9為數字溫度輸出,測量精度為由于溫度高于 時,DS18B20表現出的漏電流比較大,可能出現與單片機AT89C51的通信崩潰,故采用外部電源模式供電。DS18B20最大的特點就是單總線傳輸方式,因此對讀寫數據位具有嚴格的時序要求。時序包括:初始化時序、讀時序、寫時序。每一次命令和數據的傳輸都是從單片機的啟動寫時序開始,如果要求DS18B20回送數據,在進行寫時序后,單片機需啟動讀時序完成數據接收,數據和命令的傳輸都是地位在先。

標準包裝:1類別:連接器,互連器件家庭:卡邊緣連接器 - 邊緣板連接器系列:-包裝:托盤卡類型:非指定 - 雙邊公母:母頭位/盤/排數:40針腳數:80卡厚度:0.062"(1.57mm)排數:2間距:0.100"(2.54mm)特性:-安裝類型:通孔端接:焊接觸頭材料:銅鈹觸頭鍍層:金觸頭鍍層厚度:30μin(0.76μm)觸頭類型:環形波紋管顏色:-法蘭特性:齊平安裝,頂開口,螺紋插件,4-40材料 - 絕緣:聚苯硫醚(PPS)工作溫度:-65°C ~ 150°C讀數:雙


PWM控制電路進行簡單的介紹:當PWM控制信號為低電平時,晶體管T1處于截止狀態,光電耦合器中發光二極管的電流近似為零,輸出端Q1和Q2間的電阻很大,相當于開關“斷開”;當PWM波控制信號為高電平時,晶體管T1處于導通狀態,光電耦合器中發光二極管發光,輸出端Q1和Q2間的電阻很小,相當于開關“導通”.由上面介紹可知,當DS18B20采集的實時溫度小于制冷啟動溫度時,光電耦合器的PWM輸入端無信號輸入時,光電耦合器處于不工作狀態,圖5中的OUT+端和OUT-端無輸出電壓,即半導體制冷片處于閑置狀態;

當DS18B20采集的實時溫度大于制冷啟動溫度時,光電耦合器的PWM輸入端有信號輸入,OUT+端和OUT-端即有輸出電壓。通過PWM調制波控制Q1和Q2兩端的通斷,即可實現對半導體制冷片TEC工作電壓的控制,進而控制了半導體制冷片TEC的散熱功率。OUT+端和OUT-端分別接在半導體制冷片TEC的輸入端線上。根據CUK電路的輸出電壓和供電電源電壓的關系,可得出PWM波占空比和半導體制冷片TEC輸入電壓的關系:

D為PWM波的占空比,為半導體制冷片TEC的工作電壓,E為供電電源的電壓(在此電路中E=15V)。控制PWM波的占空比就可以控制半導體制冷片TEC的工作電壓。

光電耦合器能夠有效抑制接地回路的噪聲,消除地干擾,提高了整個系統的抗干擾能力;光電耦合器把輸入端(單片機AT89C51)和輸出端(半導體制冷片TEC)電氣隔離,避免了主控芯片AT89C51受到意外傷害,有效保護了單片機AT89C51.另外,此控制電路中還利用光電耦合器組成了開關電路,節省了開關器件的使用。Cuk直流斬波電路的功能是將+15V的外接電源轉變為可調電壓的直流電,即Cuk電路輸出端的電壓(半導體制冷片TEC的工作電壓)是可調的。輸出端OUT+和OUT-之間的可調電壓是受Q1端和Q2之間的關斷頻率控制的。在此控制電路中選用Cuk電路,因為Cuk斬波電路有一個明顯的優點,即其輸入電源電流和輸出負載電流都是連續的,且脈動很小,有利于保證半導體制冷片TEC處于良好的工作狀態。


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(素材來源:ttic和21ic.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)

SM1000數字溫度傳感器DS18B20.DS18B20是一款僅使用一根信號線(1-Wire)與單片機通信的溫度測量芯片,可以測量(滿足該系統的測溫要求)之間的溫度,利用程序編程可實現9為數字溫度輸出,測量精度為由于溫度高于 時,DS18B20表現出的漏電流比較大,可能出現與單片機AT89C51的通信崩潰,故采用外部電源模式供電。DS18B20最大的特點就是單總線傳輸方式,因此對讀寫數據位具有嚴格的時序要求。時序包括:初始化時序、讀時序、寫時序。每一次命令和數據的傳輸都是從單片機的啟動寫時序開始,如果要求DS18B20回送數據,在進行寫時序后,單片機需啟動讀時序完成數據接收,數據和命令的傳輸都是地位在先。

標準包裝:1類別:連接器,互連器件家庭:卡邊緣連接器 - 邊緣板連接器系列:-包裝:托盤卡類型:非指定 - 雙邊公母:母頭位/盤/排數:40針腳數:80卡厚度:0.062"(1.57mm)排數:2間距:0.100"(2.54mm)特性:-安裝類型:通孔端接:焊接觸頭材料:銅鈹觸頭鍍層:金觸頭鍍層厚度:30μin(0.76μm)觸頭類型:環形波紋管顏色:-法蘭特性:齊平安裝,頂開口,螺紋插件,4-40材料 - 絕緣:聚苯硫醚(PPS)工作溫度:-65°C ~ 150°C讀數:雙


PWM控制電路進行簡單的介紹:當PWM控制信號為低電平時,晶體管T1處于截止狀態,光電耦合器中發光二極管的電流近似為零,輸出端Q1和Q2間的電阻很大,相當于開關“斷開”;當PWM波控制信號為高電平時,晶體管T1處于導通狀態,光電耦合器中發光二極管發光,輸出端Q1和Q2間的電阻很小,相當于開關“導通”.由上面介紹可知,當DS18B20采集的實時溫度小于制冷啟動溫度時,光電耦合器的PWM輸入端無信號輸入時,光電耦合器處于不工作狀態,圖5中的OUT+端和OUT-端無輸出電壓,即半導體制冷片處于閑置狀態;

當DS18B20采集的實時溫度大于制冷啟動溫度時,光電耦合器的PWM輸入端有信號輸入,OUT+端和OUT-端即有輸出電壓。通過PWM調制波控制Q1和Q2兩端的通斷,即可實現對半導體制冷片TEC工作電壓的控制,進而控制了半導體制冷片TEC的散熱功率。OUT+端和OUT-端分別接在半導體制冷片TEC的輸入端線上。根據CUK電路的輸出電壓和供電電源電壓的關系,可得出PWM波占空比和半導體制冷片TEC輸入電壓的關系:

D為PWM波的占空比,為半導體制冷片TEC的工作電壓,E為供電電源的電壓(在此電路中E=15V)。控制PWM波的占空比就可以控制半導體制冷片TEC的工作電壓。

光電耦合器能夠有效抑制接地回路的噪聲,消除地干擾,提高了整個系統的抗干擾能力;光電耦合器把輸入端(單片機AT89C51)和輸出端(半導體制冷片TEC)電氣隔離,避免了主控芯片AT89C51受到意外傷害,有效保護了單片機AT89C51.另外,此控制電路中還利用光電耦合器組成了開關電路,節省了開關器件的使用。Cuk直流斬波電路的功能是將+15V的外接電源轉變為可調電壓的直流電,即Cuk電路輸出端的電壓(半導體制冷片TEC的工作電壓)是可調的。輸出端OUT+和OUT-之間的可調電壓是受Q1端和Q2之間的關斷頻率控制的。在此控制電路中選用Cuk電路,因為Cuk斬波電路有一個明顯的優點,即其輸入電源電流和輸出負載電流都是連續的,且脈動很小,有利于保證半導體制冷片TEC處于良好的工作狀態。


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