ad590測溫電路
ad590測溫電路,AD590 是美國模擬器件公司生產(chǎn)的單片集成兩端感溫電流源。它的主要特性如下:
1、流過器件的電流( mA)等于器件所處環(huán)境的熱力學溫度(開
爾文)度數(shù),即:
=1
T
IT mA/K
式中: T I —流過器件(AD590)的電流,單位為mA;
T—熱力學溫度,單位為K。
2、AD590 的測溫范圍為-55℃~+150℃。
3、AD590 的電源電壓范圍為4V~30V。電源電壓可在4V~6V
范圍變化,電流T I 變化1mA,相當于溫度變化1K。AD590 可以承
受44V 正向電壓和20V 反向電壓,因而器件反接也不會被損壞。
4、輸出電阻為710MW。1 AD590的功能及特性
AD590是電流型溫度傳感器,通過對電流的測量可得到所需要的溫度值。根據(jù)特性分擋,AD590的后綴以I,J,K,L,M表示。AD590L,AD590M一般用于精密溫度測量電路,其電路外形如圖1所示,它采用金屬殼3腳封裝,其中1腳為電源正端V+;2腳為電流輸出端I0;3腳為管殼,一般不用。集成溫度傳感器的電路符號如圖2所示。
AD590的主特性參數(shù)如下:
工作電壓:4~30V;
工作溫度:-55~+150℃;
保存溫度:-65~+175℃;
正向電壓:+44V;
反向電壓:-20V;
焊接溫度(10秒):300℃;
靈敏度:1μA/K。
2 AD590的工作原理
在被測溫度一定時,AD590相當于一個恒流源,把它和5~30V的直流電源相連,并在輸出端串接一個1kΩ的恒值電阻,那么,此電阻上流過的電流將和被測溫度成正比,此時電阻兩端將會有1mV/K的電壓信號。其基本電路如圖3所示。
圖3是利用ΔUBE特性的集成PN結傳感器的感溫部分核心電路。其中T1、T2起恒流作用,可用于使左右兩支路的集電極電流I1和I2相等;T3、T4是感溫用的晶體管,兩個管的材質和工藝完全相同,但T3實質上是由n個晶體管并聯(lián)而成,因而其結面積是T4的n倍。T3和T4的發(fā)射結電壓UBE3和UBE4經(jīng)反極性串聯(lián)后加在電阻R上,所以R上端電壓為ΔUBE。因此,電流I1為:
I1=ΔUBE/R=(KT/q)(lnn)/R
對于AD590,n=8,這樣,電路的總電流將與熱力學溫度T成正比,將此電流引至負載電阻RL上便可得到與T成正比的輸出電壓。由于利用了恒流特性,所以輸出信號不受電源電壓和導線電阻的影響。圖3中的電阻R是在硅板上形成的薄膜電阻,該電阻已用激光修正了其電阻值,因而在基準溫度下可得到1μA/K的I值。
AD590內(nèi)部的電路
圖4所示是AD590的內(nèi)部電路,圖中的T1~T4相當于圖3中的T1、T2,而T9,T11相當于圖3中的T3、T4。R5、R6是薄膜工藝制成的低溫度系數(shù)電阻,供出廠前調整之用。T7、T8,T10為對稱的Wilson電路,用來提高阻抗。T5、T12和T10為啟動電路,其中T5為恒定偏置二極管。
T6可用來防止電源反接時損壞電路,同時也可使左右兩支路對稱。R1,R2為發(fā)射極反饋電阻,可用于進一步提高阻抗。T1~T4是為熱效應而設計的連接方式。而C1和R4則可用來防止寄生振蕩。該電路的設計使得T9,T10,T11三者的發(fā)射極電流相等,并同為整個電路總電流I的1/3。T9和T11的發(fā)射結面積比為8:1,T10和T11的發(fā)射結面積相等。
T9和T11的發(fā)射結電壓互相反極性串聯(lián)后加在電阻R5和R6上,因此可以寫出:
ΔUBE=(R6-2 R5)I/3
R6上只有T9的發(fā)射極電流,而R5上除了來自T10的發(fā)射極電流外,還有來自T11的發(fā)射極電流,所以R5上的壓降是R5的2/3。
根據(jù)上式不難看出,要想改變ΔUBE,可以在調整R5后再調整R6,而增大R5的效果和減小R6是一樣的,其結果都會使ΔUBE減小,不過,改變R5對ΔUBE的影響更為顯著,因為它前面的系數(shù)較大。實際上就是利用激光修正R5以進行粗調,修正R6以實現(xiàn)細調,最終使其在250℃之下使總電流I達到1μA/K。
3 數(shù)字顯示溫度計的設計
AD590具有線性優(yōu)良、性能穩(wěn)定、靈敏度高、無需補償、熱容量小、抗干擾能力強、可遠距離測溫且使用方便等優(yōu)點??蓮V泛應用于各種冰箱、空調器、糧倉、冰庫、工業(yè)儀器配套和各種溫度的測量和控制等領域。
下面給出用AD590構成數(shù)字顯示溫度計的設計過程。
3.1 測溫電路的設計
在設計測溫電路時,首先應將電流轉換成電壓。由于AD590為電流輸出元件,它的溫度每升高1K,電流就增加1μA。當AD590的電流通過一個10kΩ的電阻時,這個電阻上的壓降為10mV,即轉換成10mV/K,為了使此電阻精確(0.1%),可用一個9.6kΩ的電阻與一個1kΩ電位器串聯(lián),然后通過調節(jié)電位器來獲得精確的10kΩ。圖5所示是一個電流/電壓和絕對/攝氏溫標的轉換電路,其中運算放大器A1被接成電壓跟隨器形式,以增加信號的輸入阻抗。而運放A2的作用是把絕對溫標轉換成攝氏溫標,給A2的同相輸入端輸入一
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