Termostat
3x puncte
categorie: Fizica
nota: 7.84
nivel: Liceu
Senzorul de temperatura
Acest senzor functioneaza intre temperaturile -40șC si 100șC pastrandu-si liniaritatea si impedanta scazuta. Din cele 3 forme disponibile s-a ales SO-8 cu montare pe suprafata, avand o rezistenta termica scazuta fata de celelalte variante. Circuitul are o impedanta dinamica mai mica de 1Ω si functioneaza intre 0.45mA si 5mA fara degradari ale perfomantelor. Cal[...]
DOWNLOAD REFERAT
Acest senzor functioneaza intre temperaturile -40șC si 100șC pastrandu-si liniaritatea si impedanta scazuta. Din cele 3 forme disponibile s-a ales SO-8 cu montare pe suprafata, avand o rezistenta termica scazuta fata de celelalte variante. Circuitul are o impedanta dinamica mai mica de 1Ω si functioneaza intre 0.45mA si 5mA fara degradari ale perfomantelor. Cal[...]
Preview referat: Termostat
Acest senzor functioneaza intre temperaturile -40șC si 100șC pastrandu-si liniaritatea si impedanta scazuta. Din cele 3 forme disponibile s-a ales SO-8 cu montare pe suprafata, avand o rezistenta termica scazuta fata de celelalte variante. Circuitul are o impedanta dinamica mai mica de 1Ω si functioneaza intre 0.45mA si 5mA fara degradari ale perfomantelor. Calibrat la 25?C LM335 are o eroare mai mica de 1?C la o variatie a temperaturii de 100?C (tipic 0.5?C). Are o iesire liniara in tensiune care variaza in functie de tempeatura cu 10mV/?K.
Rezistenta R7 este folosita pentru calibrarea la 25șC trebuind sa asigure la iesiere tensiunea de 2.982V pentru aceasta temperatura.
Legea de variatie:, unde T este temperatura in grade Kelvin.
Rezulta
- Tensiune de iesire la +100C: 3.732V
- Tensiune de iesire la -40C: 2.332V
Adaptorul de semnal
Amplificatorul LT1013 este primul AO dual de precizie cu 8 pini. Poate fi alimentat de la o singură sursă de 5V. Gama intrării de mod comun poate include si masa. Ieșirea poate oscila in limita a câțiva mV de la masa.
Deoarece traductorul de temperatura LM335 are o panta de 10mV/șK rezulta ca, la capetele de scala ale termometrului (-40șC si 100șC) tensiunile de iesire vor avea valorile +2.332V (pt -40șC) si 3.732V (pt100șC) asadar excursia de tensiune va fi de 1.400V.
Acest adaptor are rolul de a mari excursia tensiunii de la iesire de la 1.4V la 5V deoarece intrarea analogica a convertorului este cuprinsa intre valorile 0...5V.
Amplificarea acestui adaptor trebuie sa fie A=ΔUf/ΔUi=5/1.4=3.5714 pe fiecare grad Celsius.
Amplificarea este: A=(R3+Rv2)/R2
R6≈R3+Rv2. Pentru R2=10kΩ avem:
R3+Rv2=35.714k rezulta ca R3=33K, iar Rv2=5K
Se alege R6=36k.
Convertorul analog-digital
Convertorul analog-digital oferit de Atmega128 are urmatoarele caracteristici:
- rezolutie de 10 biti
- precizie de ±2 LSB
- timp de conversie intre 13-260μs
- 8 canale de intrare multiplexate
- posibilitatea de ajustare stanga a rezultatului din registrul ADC
- excursia de tensiune 0-VCC
- moduri "Free-Running" sau conversie unica
- intrerupere la terminarea unei conversii
Acesta primeste pe intrarea ADC0 o tensiune VinÎ(0..5V) si este alimentat la Vref=5V. Rezultatul conversiei pentru un nivel de tensiune de 0V este ADC = 0x00 iar pentru 5V 0xFF. Pentru a activa ADC-ul se seteaza bitul ADEN din registrul ADCSRA. Implicit rezultatul va fi aliniat la dreapta (ADCL apoi ADCH). Pentru a incepe o conversie se seteaza ADSC. Acesta va fi resetat automat la finalizare cand ADIF = 1.
Circuitul prezinta un multiplexor de selectie a canalului de intrare ce va fi setat in registrul ADMUX.
Ultimii 3 biti din ADCSRA sunt destinati setarii frecventei de esantionare(pre-scale). Circuitul de aproximatii succesive necesita o frecventa intre 50 kHz si 200 kHz iar introducerea unei frecvente mai mari duce la scaderea preciziei. In acest caz s-a ales un factor de pre-scale de 32 (ck/32 = 125 kHz). « mai multe referate din Fizica