一种热电阻信号转换电路制造技术

技术编号:12058242 阅读:243 留言:0更新日期:2015-09-16 21:06
本实用新型专利技术公开一种热电阻信号转换电路,包括电桥电路、运算放大器、线性化处理电路、满度调整电路、零点调整电路和限流电阻;电桥电路适于与热电阻连接,将热电阻的电阻变化转换成电压变化;运算放大器适于将转换后的电压进行放大输出;线性化处理电路适于将运算放大器输出的电压进行线性化处理,并反馈至运算放大器的正向输入端;满度调整电路适于对运算放大器输出电压的最大值进行调整,以满足输出电压最大值的输出要求;零点调整电路适于对运算放大器输出电压的最小值进行调整,以满足输出电压最小值的输出要求;限流电阻适于对运算放大器输出端进行限流。本实用新型专利技术提供的热电阻信号转换电路,能够将热电阻信号转换成标准的0.2-1V直流电压信号。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于热电阻领域,具体涉及一种热电阻信号转换电路
技术介绍
热电阻(thermal resistor)是中低温区最常用的一种温度检测器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的,它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻大都由纯金属材料制成,目前金属材料应用最多的是铂和铜;此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝;工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁-镍等。但是,本技术的专利技术人经过研宄发现,现有热电阻阻值随温度变化并不是完全线性的,若要精确显示温度就必须对其进行线性化处理,而如何将电阻信号变成标准的0.2-1V的直流电压信号,成为目前亟需解决的问题。
技术实现思路
针对现有技术存在的技术问题,本技术提供一种热电阻信号转换电路,该电路能够将热电阻信号转换成标准的0.2-1V直流电压信号。为了实现上述目的,本技术采用如下技术方案:一种热电阻信号转换电路,包括电桥电路、运算放大器、线性化处理电路、满度调整电路、零点调整电路和限流电阻;其中,电桥电路适于与热电阻连接,将热电阻的电阻变化转换成电压变化;运算放大器适于将转换后的电压进行放大输出;线性化处理电路适于将运算放大器输出的电压进行线性化处理,并反馈至运算放大器的正向输入端;满度调整电路适于对运算放大器输出电压的最大值进行调整,以满足输出电压最大值的输出要求;零点调整电路适于对运算放大器输出电压的最小值进行调整,以满足输出电压最小值的输出要求;限流电阻适于对运算放大器输出端进行限流。本技术提供的热电阻信号转换电路中,所述电桥电路将热电阻的阻值变化转换成电压变化,由此可以方便地转换为用户需要的信号,线性化电路将输出的电压进行线性化处理,运算放大器配合其它元件完成信号转换、放大和线性化处理,并通过满度调整电路对输出电压的最大值和最小值进行调整,以满足输出电压值的输出要求,最终能够将热电阻信号转换成标准的0.2-1V直流电压信号。进一步,所述电桥电路包括电阻R4、R5和R13,所述电阻R4的一端通过第一接线端子Pl与热电阻的第一输出支路连接,电阻R13的一端通过第二接线端子P2与热电阻的第二输出支路连接,热电阻的第三输出支路通过第三接线端子P3接地,电阻R13的另一端连接电阻R5的一端,电阻R4和R5的另一端连接2.5V电源,且所述电阻R4的一端与运算放大器的正向输入端连接。进一步,所述热电阻信号转换电路还包括匹配电阻R6,该匹配电阻R6的一端与所述电阻R4的一端连接,另一端与运算放大器的正向输入端连接。进一步,所述热电阻信号转换电路还包括第一引线电阻rl、第二引线电阻r2和第三引线电阻r3,所述第一引线电阻rl串联于热电阻的第一输出支路中并通过第一接线端子Pl与电阻R4的一端连接,第二引线电阻r2串联于热电阻的第二输出支路中并通过第二接线端子P2与电阻R12和R13的一端连接,第三引线电阻r3串联于热电阻的第三输出支路中并通过第三接线端子P3接地。进一步,所述热电阻信号转换电路还包括引线电阻补偿电阻Rll和R12,所述电阻R12的一端通过第二接线端子P2与热电阻的第二输出支路连接,另一端连接电阻Rll的一端,电阻Rll的另一端连接2.5V电源。进一步,所述线性化处理电路包括顺序串联的电阻R1、R2和R3,所述电阻Rl的一端与运算放大器的正向输入端连接,电阻R3的一端与运算放大器的输出端连接。进一步,所述满度调整电路包括满度初调电路和满度微调电路,所述满度初调电路包括电阻R8、R9、R10、R14、R15和R16,所述电阻R8、R9和RlO顺序串联连接,电阻R8的一端与电桥电路连接,电阻RlO的一端与运算放大器的反向输入端连接,所述电阻R14、R15和R16顺序串联连接,电阻R14的一端与运算放大器的反向输入端连接,所述满度微调电路为一电位器WS1,该电位器WSl的第一端与电阻R16的一端连接,第二端为滑动调节端,第二端和第三端与运算放大器的输出端连接。进一步,所述零点调整电路包括电阻R17、R18、R19和电位器WZ1,所述电阻R18的一端接-1.2V电源,另一端与电位器WZl的第三端连接,电位器WZl的第一端与电阻R19的一端连接,电阻R19的另一端连接2.5V电源,电位器WZl的第二端为滑动调节端并与电阻R17的一端连接,电阻R17的另一端连接运算放大器的负向输入端和输出端。进一步,所述热电阻信号转换电路还包括滤波电容C1、C2、C3和反馈电容C4,所述滤波电容Cl的一端连接2.5V电源,另一端和滤波电容C2的一端连接并接地,滤波电容C2的另一端接运算放大器的正向输入端,滤波电容C3的一端连接限流电阻的输出端,滤波电容C3的另一端接地,反馈电容C4的一端连接运算放大器的负向输入端和零点调整电路,另一端与运算放大器的输出端连接。【附图说明】图1是本技术提供的热电阻信号转换电路结构示意图。图中,100、电桥电路;200、运算放大器;300、线性化处理电路;400、满度调整电路;500、零点调整电路。【具体实施方式】为了使本技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本技术。请参考图1所示,一种热电阻信号转换电路,包括电桥电路100、运算放大器200、线性化处理电路300、满度调整电路400、零点调整电路500和限流电阻R7 ;其中,电桥电路100适于与热电阻PtlOO连接,将热电阻PtlOO的电阻变化转换成电压变化;运算放大器200适于将转换后的电压进行放大输出;线性化处理电路300适于将运算放大器200输出的电压进行线性化处理,并反馈至运算放大器200的正向输入端;满度调整电路400适于对运算放大器200输出电压的最大值进行调整,以满足输出电压最大值的输出要求;零点调整电路500适于对运算放大器200输出电压的最小值进行调整,以满足输出电压最小值的输出要求;限流电阻R7适于对运算放大器200输出端进行限流。本技术提供的热电阻信号转换电路中,所述电桥电路将热电阻的阻值变化转换成电压变化,由此可以方便地转换为用户需要的信号,线性化电路将输出的电压进行线性化处理,运算放大器配合其它元件完成信号转换、放大和线性化处理,并通过满度调整电路对输出电压的最大值和最小值进行调整,以满足输出电压值的输出要求,最终能够将热电阻信号转换成标准的0.2-1V直流电压信号。作为具体实施例,请参考图1所示,所述电桥电路100包括电阻R4、R5和R13,所述电阻R4的一端通过第一接线端子Pl与热电阻PtlOO的第一输出支路连接,电阻R13的一端通过第二接线端子P2与热电阻PtlOO的第二输出支路连接,热电阻PtlOO的第三输出支路通过第三接线端子P3接地,电阻R13的另一端连接电阻R5的一端,电阻R4和R5的另一端形成一个节点连接2.5V电源,且所述电阻R4的一端还与运算放大器200的正向输入端连接。通过本实施方式提供的电桥电路,能够将热电阻PtlOO的电阻变化转换成电压变化,而该电压信号也本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种热电阻信号转换电路,其特征在于,包括电桥电路、运算放大器、线性化处理电路、满度调整电路、零点调整电路和限流电阻;其中,电桥电路适于与热电阻连接,将热电阻的电阻变化转换成电压变化;运算放大器适于将转换后的电压进行放大输出;线性化处理电路适于将运算放大器输出的电压进行线性化处理,并反馈至运算放大器的正向输入端;满度调整电路适于对运算放大器输出电压的最大值进行调整,以满足输出电压最大值的输出要求;零点调整电路适于对运算放大器输出电压的最小值进行调整,以满足输出电压最小值的输出要求;限流电阻适于对运算放大器输出端进行限流。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:蔡杰冷应祥黄开桥
申请(专利权)人:重庆比斯尔科技有限公司
类型:新型
国别省市:重庆;85

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