高溫溫度計實現方案
單片機與A/D連接電路圖如圖3所示。

1.3 顯示模塊
基于液晶1602顯示內容豐富,功耗低等優點,選用液晶1602作為顯示模塊。液晶的第1管腳是接地管腳,管腳VCC接電源,液晶的管腳VL外接電源串聯一個10 kΩ的電位器后接地,用來調節液晶的亮度對比度,使其顯示清楚、準確。管腳RS接單片機的P1.0口。管腳RW接單片機P1.1。管腳EN接單片機P1.2口,是液晶的使能管腳。液晶的數據口(7~14管腳)接單片機的P0.0~P0.7口,液晶的數據口采用8位并口方式進行數據傳送。第15,16管腳是液晶背光燈的正負極,分別接VCC和GND即可。液晶連接電路圖如圖4所示。

系統的測溫模塊由兩個1 kΩ電阻,一個電位器和Pt100組成橋式測溫電路。橋式測溫原理如圖5所示。

電橋的輸入電壓通過TL431穩壓至2.5 V,經過測量得到電橋實際輸入電壓為2.49 V。電橋的4個橋臂中的一個橋臂采用電位器,因為通過調解電位器可以調整輸入到運放的差分電壓信號大小,設計中用此電位器來調整零點。
Pt100數據手冊推薦使用LM358芯片放大差分信號,由于LM1117提供給運放的電壓只有3.3 V,供電電壓過低會導致運放工作不正常,電壓放大倍數和理論計算的放大倍數誤差很大,這樣直接導致放大倍數不穩定,影響測溫精確度。經過比較選擇發現INA126精密儀器儀放大器,具有高精度,低噪聲差分信號采集的優點,它的兩個運放設計提供卓越性能具有非常低的靜態電流(175 mA/chan),結合寬工作電壓范圍±1.35~±18 V的,使其成為高性能的運算放大器。所以改用INA126作為運算放大器,經過測試發現放大倍數穩定。系統中放大倍數約等于6.27倍。由于INA126需要雙電源供電,所以使用ICL7660進行電壓轉換,這樣可以輕松得到負電壓對INA126進行雙電源供電。通過INA126對電橋信號進行差分放大。橋式差分放大電路圖如圖6所示。

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