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描述纯银丝铂电阻进行模拟电压读取新方法

来源: 上海自动化仪表三厂 >> 进入该公司展台
2020/02/02 11:02:49 已浏览:次

1.连接纯银丝铂电阻:
      这些纯银丝铂电阻非常耐用,您可以剥去PVC绝缘层并将电线粘在面包板上或直接焊接到面包板上。当然,您可以切割或延长电线。由于电阻相当高(10Kohm),导线电阻不会产生巨大差异。下面为您介绍使用纯银丝铂电阻进行模拟电压读取方法.

使用纯银丝铂电阻进行模拟电压读取方法:
      为了测量温度,我们需要测量电阻。然而,微控制器没有内置电阻表。相反,它只有一个称为模数转换器的电压读数器。因此,我们要做的是将电阻转换为电压,我们将通过添加另一个电阻并将它们串联连接来实现。现在你只需测量中间的电压,随着电阻的变化,电压也会根据简单的分压器方程变化。我们只需要保持一个电阻器固定。
假设固定电阻为10K,可变电阻称为R电压输出(Vo)为:
      Vo = R/(R+10K)* Vcc
      其中Vcc是电源电压(3。3V或5V)
      现在我们想将连接到微控制器。请记住,当您测量到Arduino ADC 的电压(Vi)时,您将获得一个数字。
      ADC值= Vi*1023/Varef
      所以现在我们将两者结合起来(Vo=Vi)并得到:
      ADC值=R/(R + 10K)* Vcc * 1023/Varef
      好的是,如果您注意到,如果Vcc(逻辑电压)与ARef模拟参考电压相同,则值会抵消!
      ADC值=R/(R + 10K)* 1023
      你正在运行什么电压并不重要。便利!
      *,我们真正想做的是获得:R未知阻力。所以我们做一点数学运算将R移到一边:
      R = 10K/(1023/ADC-1) 
      好的,让我们一试吧。如图所示连接热电阻:
      将10K电阻的一端连接到5V,将10K 1%电阻的另一端连接到纯银丝铂电阻的一个引脚,将纯银丝铂电阻的另一个引脚连接到地。然后将模拟0引脚连接到两者的“中心”。
您应该得到与万用表测量的纯银丝铂电阻相对应的响应:
      如果未获得正确的读数,请检查10K电阻是否位于VCC和A0之间,纯银丝铂电阻位于A0和地之间。检查您是否有10K纯银丝铂电阻 ,并且您使用的是“标准”NTC纯银丝铂电阻
      如果,当您加纯银丝铂电阻时,温度读数会下降,请检查您是否没有交换两个电阻,并检查您是否使用NTC而非PTC纯银丝铂电阻
      在进行模拟读数时,特别是像arduino这样的“嘈杂”电路板,我们建议使用两种方法来改善结果。一种是使用3.3V电压引脚作为模拟参考,另一种是连续读取一堆读数并对它们求平均值。*个技巧依赖于直接来自计算机USB的5V电源在Arduino上做了很多事情,并且几乎总是比3.3V线路更嘈杂(通过二级滤波器/调节器阶段!)它易于使用,只需将3.3V连接到AREF并将其用作VCC电压。由于我们的计算不包括VCC电压,因此您无需更改等式。您必须设置模拟参考,但这只是一行代码。采用多个读数来平均结果有助于获得稍微更好的结果,因为您可能有噪音或波动,我们建议大约5个样本。
      如图所示,10K电阻仍然连接到较高电压,而纯银丝铂电阻接地
2。转换为温度:
      *,当然,我们希望得到温度读数,而不仅仅是阻力!如果您只需要进行快速比较电路(如果温度低于X,则执行此操作,如果其高于Y),则可以简单地使用温度/电阻表,该表将纯银丝铂电阻与温度相关联。但是,您可能需要实际的温度值。要做到这一点,我们将使用Steinhart-Hart方程,这可以让我们对转换值进行很好的近似。它不像纯银丝铂电阻表那样精确(它是近似值),但它在使用该纯银丝铂电阻的温度范围内非常好。
      然而,这个等式非常复杂,需要知道我们没有这纯银丝铂电阻个的许多变量。 相反,我们将使用简化的B参数方程。
对于这个我们只需要知道To(室温,25°C = 298.15 K)B(在这种情况下为3950,纯银丝铂电阻的系数)和Ro(室温下的电阻,在这种情况下为10Kohm)。我们插入R(测量电阻)并输出T(开尔文温度),这很容易转换为°C。
  

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