Měřič teploty s PT100



Podobné dokumenty
stavební návod: PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY MRAZNIČEK

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

stavební návod: GENERÁTOR DATA A ČASU VTG-1

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

MĚŘENÍ NA INTEGROVANÉM ČASOVAČI Navrhněte časovač s periodou T = 2 s.

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

Česká zemědělská universita v Praze. LED svítilna s 1W LED LuxeonStar/O

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

Základní technické parametry Napájecí napětí: 11,5 až 13,0 V. Proudový odběr:

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Stabilizovaný zdroj s L 200T

BlueSolar DUO Nabíječka 12V 24V 20A. CZ Appendix

Stroboskop pro školní experimenty

Návod k obsluze výukové desky CPLD

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

Laboratorní zdroj - 3. část

Sériový programátor SI Prog

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

DIGI Timer 8 8 kanálové stopky se záznamem dat

Univerzální napájecí moduly

Střídací tabule na fotbal

stavební návod: MINI AUDIOSTUIO PRO ZÁZNAM A KOPÍROVÁNÍ OBVODŮ ISD 1420.

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

200W ATX PC POWER SUPPLY

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

LED zobrazovač. Úvod. Jak to pracuje? Popis zapojení. Autor: Ing.Tomáš Pavera / OK2TPQ Datum: Revize: 1.0

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Přílohy. Příloha 1. Schéma řídicí části. Schéma zapojení řídicí části

Digitální měřící kleště VE 2608

Obvod soft startu pro napájecí zdroje

Stavební návod: PALUBNÍ POČÍTAČ PRO AUTOMOBILY - PPF.

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

Zvyšující DC-DC měnič

Regulátor přívodu vzduchu pro kamna a krbové vložky

Anemometr s vyhřívanými senzory

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

EduKit84. Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip. Uživatelská příručka

UV LED přenosná lampa pro vytvrzování laku na nehty

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Technická dokumentace. === Plošný spoj ===

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Dioda jako usměrňovač

MULTIGENERÁTOR TEORIE

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

stavební návod: Televizní víceúčelový modulátor

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

OK1XGL /7 Verze 1.x. blikající poutač SMAJLÍK. Petr Fišer, OK1XGL

PŘEVODNÍK SNÍMAČE LVDT

Logická sonda do ruky. Milan Horkel

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

šetřílek.eu Pomocník pro měření a regulaci spotřeby vody

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 92

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Regulovatelný síťový adaptér NT 255

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením

Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ Tepl2178_50C_10V. ve skříňce DIN35.

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Příloha č.1 Technická dokumentace Zálohovaného napájecího zdroje pro lékařský přístroj s managementem po I2C-hardwarová část

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-A varianta RS232-RS485

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Dokumentace. UZ detektor pohybu. k semestrální práci z předmětu Elektronické zabezpečovací systémy. Vypracoval: Lukáš Štěpán

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-BV2

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Elektronkový zesilovač ELZES 2x5a. Návod k obsluze

Projekt BROB B13. Jízda po čáře pro reklamní robot. Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Florián

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

EduKitBeta Uživatelská příručka

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Zdroje napětí - usměrňovače

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

TDS101 RS. LED zobrazovač. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS srpna 2016 w w w. p a p o u c h.

Transkript:

Měřič teploty s PT100 Stanislav Kubín Výhodou popsané konstrukce je vysoký teplotní rozsah měření a v celém rozsahu nastavitelná velikost teploty pro regulaci. Základní technické parametry: Napájecí napětí: + 9 až 24 V. Proudový odběr: max. 100 ma. Rozsah měření teploty: -230 C až 1529 C. Rozsah měření teploty s čidlem PT100: -50 C až 800 C. (Čidlo CRZ-1632.) Chyba měření: ±3 C. Regulace teploty nastavitelná v rozsahu: -230 C až 1529 C. Popis zapojení Řídícím prvkem otáčkoměru je mikrokontrolér IO1 PIC16C57C-04/P. Obslužný program S 223 má délku 639 B. Pro taktování mikrokontroléru byla zvolena frekvence 3,2768 Mhz. V konstrukci je použit čtyřmístný zobrazovač, který má pouze dvanáct vývodů a musí být řízen dynamicky. Katody zobrazovače jsou napájeny přes odpory R5 až R11 které omezují maximální proud z výstupu mikrokontroléru na 10 ma. Anody zobrazovače jsou napájeny z proudových zesilovačů z tranzistorů T1 až T4. Otáčkoměr může být napájen napětím +9 až 24 V. Zapojení se zobrazovačem LD1 je stejné jako u otáčkoměru [1]. V konstrukci jsou použity dva proudové zdroje s tepelnou kompenzací. První z nich s tranzistory T10 a T7 napájí čidlo R25 (PT100). V konstrukci je použito čidlo CRZ-1632 Japonské firmy Hayashi Denko. Trimrem P2 seřizujeme proud čidla. Druhý proudový zdroj s tranzistory T8 a T6 nabíjí kondenzátor C6. Komparátor porovnává napětí na čidle R25 s velikostí napětí na kondenzátoru C6. Mikrokontrolér měří dobu nabíjení kondenzátoru a čas přepočítá na teplotu. Jelikož komparátor IO3 nepracuje od nulového vstupního napětí, je napětí zvýšeno zařazením sériového odporu R22. V následující tabulce jsou výsledky měření, které ukazují od jaké velikosti vstupního napětí pracuje komparátor již spolehlivě. Chyba komparátoru LM311 (nesymetrické napájení +5 V). Napětí na vstupu Napětí na vstupu + (pin3) Chyba (pin2) potřebné pro změnu úrovně na výstupu 50 mv 77 mv 54 % 100 mv 104 mv 4 % 150 mv 150 mv 0 % 200 mv 200 mv 0 % 500 mv 500 mv 0 % Pro tepelnou kompenzaci proudových zdrojů se obvykle používají na místě tranzistorů T8 a T10 diody. Když jsem však zkoušel kvalitu kompenzace v závislosti na teplotě okolí bylo potřebné umístit tranzistor a diodu co nejblíže. To je nejsnadnější když tranzistory čepičkami k sobě přilepíme. Celý proces měření teploty probíhá asi takto: Přes odpor R24 se vybíjí kondenzátor C6. Ten by měl být co nejkvalitnější. Čas vybíjení je programově nastaven asi na 500 ms. Stačilo by i několik milisekund. Čas 500 ms je zároveň i periodou jednotlivých měření. Po vybití kondenzátoru C6 se vstup PC7 odpojí a začne se přes proudový zdroj s T8 a T6 kondenzátor nabíjet. Ve chvíli kdy je kondenzátor C6 nabit na velikost, která odpovídá napětí na čidle R25 dojde k překlopení komparátoru. Během této doby, což je asi 100 až 200 ms je zobrazovač zhasnutý. V mikrokontroléru se během této doby načítá 16 b registr řízen vnitřním časovačem TMR0. Údaj z 16 b registru se porovná s devatenácti úrovněmi rozsahu -230 C až 1529 C. Podle přiřazené úrovně se vypočítá teplota. Vlivem teplotní nestability dochází u měřiče k chybě ±3 C. To je způsobeno jednak vlastní chybou měřiče a jednak chybou v důsledku špatného nastavení programu výpočtu. (Chyba programu vycházející z chyby přístroje během programování.) Při měření teploty 1000 C je to ale pouze 0,3 %. V následující tabulce vidíme závislost odporu čidla CRZ-1632 Japonské firmy Hayashi Denko na teplotě. Na ose X je teplota na ose Y odpor čidla. Pracovní oblast testovaného čidla je -50 C až 800 C. Podle tabulky mohou některé typy pracovat v rozsahu -200 C až 850 C. Rozsah -230 C až 1529 C byl dopočítán.

600 500 400 300 200 100 0-230 -30 170 370 570 770 970 1170 1370 Konstrukce je určena pro trvalý provoz bez častého zapínání a vypínání a v prostorách bez větších teplotních výkyvů. Po zapnutí měřiče je potřebné čekat asi 20 až 30 minut než dojde k tepelné stabilizací pracovních bodů. Také nastavená teplota pro regulaci není po vypnutí uložena a zůstává v přístroji pouze po dobu zapnutí. Osazení plošného spoje a mechanická montáž Součástky osazujeme od nejnižších po nejvyšší. Pod mikrokontrolér zaletujeme objímku SOKL 18. Pod zobrazovač zaletujeme zkrácenou a rozpůlenou objímku SIL15PZ. Mezi plošný spoj a stabilizátor přimontujeme chladič DO1. Trimry před přiletováním do plošného spoje nastavíme na středy odporové dráhy. Tranzistory T8 s T6 a T10 s T7 slepíme před přiletováním k sobě sekundovým lepidlem. U krabičky U-KM33C upravíme podle obr. 1 otvor pro zobrazovač. U plošného spoje odštípneme podle obr. 2 kraje plošného spoje aby ho bylo možné lehce zasunout do krabičky. U tlačítek S1 až S3 prodloužíme hmatníky. Obr.1 Obr.2 Také tlačítka můžeme přiletovat na kousek universálního plošného spoje. Plošný spoj tlačítek přiletujeme za kousky tvrdých vodičů nad plošný spoj měřiče do takové výšky aby hmatníky procházely skrz otvory ve vrchním díle krabičky. Oživení a nastavení Místo R25 přiletujeme odpor 100 Ω ze sériově zapojeným miliampérmetrem. Připojíme napájecí napětí +12 V. Odběr za zdroje by měl být maximálně 100 ma (záleží na množství rozsvícených segmentů zobrazovače). Trimrem P2 nastavíme proud 1,00 ma. Počkáme asi 30 minut až se údaj na zobrazovači ustálí. Trimrem P1 nastavíme na zobrazovači údaj 0 (0 C). Místo odporu 100 Ω připojíme čidlo teploty PT100. Správnou teplotu dostavíme trimrem P3. V případě, že později při instalaci umístíme čidlo dále od měřiče, kompenzujeme odpor vodičů nastavením trimru P3. Tlačítkem S1 přepínáme mezi režimem měření teploty a nastavení teploty. V režimu měření teploty zobrazovač asi 500 ms zobrazuje změřenou teplotu, poté asi na 100 až 200 ms zhasne. V tuto chvíli probíhá měření teploty. V režimu nastavení tepoty je na zobrazovači zobrazena nastavená teplota. Pokud je měřená teplota nižší než nastavená, rozsvítí se LED zapojená sériově s LED optočlenu. K tranzistoru optočlenu můžeme připojit napětí o maximální velikosti 45 V. Maximální proud tranzistoru je 500 ma. Tlačítky S2 a S3 nastavíme velikost regulované teploty. Ještě jednou upozorňuji, že se nejedná o žádný laboratorní přístroj. Měření teploty má v celém rozsahu přesnost asi ±3 C za předpokladu, že přístroj pracuje v prostřední s konstantní teplotou.

Seznam součástek 2 C1,C2 33 pf 1 C3 4,7 µf/16 V 1 C4 47 nf 1 C5 47 µf/35 V 2 C6,C7 220 nf/cf 1 C8 2,7 nf 1 C9 47 µf /6,3 V Tantal 1 D1 1N4001 1 D2 LED 3mmR 2 ma 1 IO1 PIC16C57C-04/P + program S 223 1 IO2 7805 1 IO3 LM311 1 IO4 CNY17/IV 1 LD1 HD-M514RD 1 P1 PT6V 500 kω 1 P2 PT6V 250 kω 1 P3 PT6V 2,5 kω 5 R1,R2,R3,R4,R23 2,2 kω 8 R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R22 220 Ω 4 R12,R13,R14,R19 22 kω 1 R15 1 kω 2 R16,R17 220 kω 1 R18 1 MΩ 1 R20 470 Ω 1 R21 100 kω 1 R24 10 Ω 1 R25 PT100 (CRZ-1632) 3 S1,S2,S3 P-B1720D 4 T1,T2,T3,T4 BC327-40 1 T5 BC337-25 4 T6,T7,T8,T10 BC556B 1 X1 3,2768Mhz 1 přístrojová skříňka U-KM33C 1 objímka SOKL 18 1 konektor SIL15PZ 1 chladič DO 1 1 plošný spoj RT S223 (spoj@telecom.cz) Program S 223 si můžete stáhnou na http://web.iol.cz/sct.

Schéma zapojení Osazovací plánek

Program S 223 v HEX tvaru (oscilátor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

:100510000008130C2800080200099B004306950AF6 :1005200003079A0AE8028B0A9A0A080215099A0038 :100530000306E800000008022A092B0008023E0911 :100540002D00080253092E00080215093400080284 :10055000000935006900A9020B02FA010306BB027B :1005600015029B004306B70A0307AB0ABC0A140234 :100570009A000306BC0AAB0A100C88000306C60AE0 :100580000902AD000307EE002C0400080902ED018A :100590000306AE022C050008A40510022800110273 :1005A0002900A40408023800090239002C07DB0ADC :1005B0004C07FC0AEC0A4C07DE0AFA0A19028E0004 :1005C0004306E50A0307FC0AFA0A18028D004306EF :1005D000FA0A0307FC0AFA0A0E0299004306F30A14 :1005E0000307FC0AFA0A0D0298004306FA0A0307F9 :0C05F000FC0AFA0A8705000887040008CE :020FFE00C50A22 :00000001FF Literatura [1] Časopis Praktická elektronika 7/2001, Univerzální otáčkoměr str.10 a 11.