热偶真空计原理完整版新

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成都电子机械高等专科学校 通信工程系毕业论文设计

②原理描述:

它是由基准电路,1个10倍放大器,比例积分放大器,一个恒流源电路组成的。 1.3.3 过压过流保护 ①电路图如图1-7所示:

图1-7 过压过流保护电路原理图②原理描述:

过压过流保护是由一个反向放大器LM311、D1、Q1等组成的。 1.3.4 电压放大 ①电路图如图1-8所示:

图1-8 电压放大原理图

②原理描述:

电压放大是由 一个比例放大器OP07和一个反向放大器LM471组成。 1.3.5 模拟输出 ①电路图如图1-9所示

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图1-9 模拟电路原理图

②原理描述:

模拟量输出是指输出电压是压强对数值的非线性函数。从P0口引出的8位数据经过DAC0832的D/A转换从Iout1输出一个负的模拟量,经过反向放大器变为0-5V的模拟信号,其中电位器W7的做用是调节模拟输出,确保测量值精准。如在标准状况下的输出值是5V。W6的做用是给予1脚和5脚一定的负压C18和C19是滤波电容。741是一个普通的运算放大器输出0-5V。其特点是电压适应范围较宽,可在±5~±18V范围内选用;具有很高的输入共模、差模电压,电压范围分别为±15V和±30V;内含频率补偿和过载、短路保护电路 1.3.6单片机系统 ①电路图如图1-10所示:

图1-10 单片机

②原理描述:

单片机采用MCS-51 集成片。它具有4K字节内部程序存储器及128字节数据存储器,8位数据处理宽度,通过P0、P1、P2口来对外部数据的传输。

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1.3.7 A/D变换 ①电路图如图1-11所示:

图1-11 V/F电路图

②原理描述:

由V\\F电路实现的A\\D转换,就是把电压的模拟量通过 A/D变换以后成为数字量。其中LM331芯片就是专用的频率转换芯片,在第7脚的输入与输出电压 成正比的稳定电流输入的模拟量转换成频率信号,FO端输出的频率信号送到计算机的计数/定时端口,计算机对频率信号进行采集、处理、存储。从而实现模拟信号到数字信号的转换。而通常引起V/F转换产生非线性误差的原因是引脚1的输出阻抗,它使输出电流随输入电压的变化而变化,因而影响转换精度,为克服此缺点,高精度V/F转换器在1脚和7脚间加入了一个积分器。因而使电压保持很高的线性度。LM331采用单电源供电,电源电压VCC,模拟信号 的输入范围-VCC~0V,频率范围为1~500KHZ,非线性低于0.01%。W5的作用就是显示调节和校准。 1.3.8测量显示

①电路图如图1-12所示:

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图1-12 测量显示电路图

②原理描述:

模拟信号经压/频转换器LM331,把电压信号转化为脉冲信号,脉冲信号送到单片机的计数/定时端口,有单片机对频率信号进行接收、处理、储存。由于压/频转换器LM331的压/频转换关系成线性,所以我们可以根据采集到频率数据知道模拟信号的大小,从而实现了模拟信号到数字信号的转换.频率计数器、定时器可以使用单片机的计数/定时端口,通过软件编程实现。基准频率,数据处理也是通过软件编程实现,数据可以储存到内部数据存储器或外部数据存储器中。测量显示包含了显示压强值和指数值的LED、锁存器、和采用共阳极发光二极管。显示压强值的LED的各字段由MCS-51接口P1提供74AHC573来驱动,显示指数值的LED各段电压由单片机P0接口提供,由 74AHC573来驱动。 1.3.9 控制输出

①电路图如图1-13所示:

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