MAX6641的典型應(yīng)用電路如圖所示。這里是用PWMOUT端來驅(qū)動N溝道MOSFET,進(jìn)而控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速的。遠(yuǎn)程PN結(jié)溫度傳感器可用微處理器(μP)內(nèi)部測溫三極管的發(fā)射結(jié)來代替。亦可選用CMPT3906、T3906、KST3906-TF、SMBT3906等
溫控晶閘管的基本應(yīng)用電路如圖所示。RcA是控制開關(guān)溫度的電阻,選擇不同的RGA電阻值可得到不同的開關(guān)溫度。VD是工作電壓。當(dāng)溫度末達(dá)到開關(guān)溫度時,溫控晶閘管截止,V。端輸出低電平;當(dāng)溫度達(dá)到或超過開關(guān)溫度時,溫
本圖是由LM134等構(gòu)成的電子溫度計電路。電路中,LMl34的輸出電壓或電流與熱力學(xué)溫度成比例,可直接在100μA表頭上讀出被測量的溫度,其測量溫度范圍為-55一150℃。電源電壓在lV以下也能T作,但要求測量精度較高時,
本圖是由LX5600等構(gòu)成的溫度接口電路。電路中,由LED和VTl構(gòu)成恒流源電路,為LX5600提供恒定的工作電流。VT2為低輸出阻抗的放大器,將LX5600的輸出信號進(jìn)行放大;Al為反相放大器,它完成負(fù)反饋工作;RP1用于調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)換靈
低電壓、模擬溫度傳感器電路圖
MAX1298構(gòu)成溫度/電壓監(jiān)測系統(tǒng)的電路圖如圖所示,可同時測量兩路溫度和一路電池電壓。采用+5V電源供電。溫度傳感器的引線需采用帶屏蔽層的雙絞線,屏蔽層接SHO引腳。C1為電源消噪電容。C2用來濾除基準(zhǔn)電壓的噪聲。利
具有7通道智能溫度傳感器MAX6698的電路圖如圖所示:MAX6698最多只能配3只測溫晶體管(VT1~VT3)和3只熱敏電阻(RT1~RT3)。內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源UREF經(jīng)過電阻REX1~REX3分別給3只熱敏電阻供電,熱敏電阻上的壓降則分別送至THE
帶有三線串行接口智能溫度傳感器DS1620和SPI總線的接口電路如下圖所示:
如圖所示為由基于I2C總線接口的智能溫度傳感器構(gòu)成的簡易恒溫控制器電路。LM75通過2N3904型晶體管驅(qū)動繼電器線圈K,根據(jù)被測環(huán)境溫度的高低來控制恒溫器電源的通斷,實現(xiàn)恒溫控制。
從TMP01第5腳輸出的溫度信號是個模擬電壓,在工業(yè)現(xiàn)場傳輸時極易引入外界干擾。為此,可采用雙絞線傳輸信號,電路如圖所示。首先利用一片OP297將Uo分離成兩路信號,然后通過雙絞線傳輸信號,最后在終端使用一片AMP03
LM35的輸出為模擬量,欲獲得數(shù)字量輸出,需借助于模擬量/數(shù)字量轉(zhuǎn)換器(ADC)。一種配ADC08031型ADC的串行輸出式數(shù)字溫度變送器電路,如圖所示,其滿量程為+128oC。圖中的CLK、ENA分別為時鐘端和使能端。
由TMP35構(gòu)成的4~20mA溫度變送器電路如圖所示。該電路可將TMP35輸出的電壓信號變換成4~20mA的標(biāo)準(zhǔn)電流信號,供自動化儀表使用,進(jìn)行工業(yè)溫度控制。這里是以4mA作為零刻度值,20mA為滿刻度值。REF193為3V基準(zhǔn)電壓源,
線性頻率輸出式相對濕度測量電路如圖所示,電源電壓范圍是UCC=+3.5~+12V。利用一片CMOS定時器TLC555,配上HS1100/1101和電阻R2、R4構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)電路,將相對濕度轉(zhuǎn)換成頻率信號。輸出頻率范圍是7351~6033Hz,所對應(yīng)的
由AD22151構(gòu)成雙極性模式下的溫度補償電路如圖所示。 該電路具有以下特點:①將溫度補償電阻R1接在TC2端與TC3端之間;②磁場零點被偏置在UCC/2上;③能對-500×10-6/℃以下的低溫度系數(shù)進(jìn)行補償。雙極性模式下R1
由HM1500/1520型濕度傳感器和單片機構(gòu)成的智能濕度測量儀電路如圖所示。該儀表采用+5V電源,配4只共陰極LED數(shù)碼管。電路*使用了3片IC:IC1為HM1500/1520型濕度傳感器,IC2是由美國微芯片(Microchip)公司生產(chǎn)的帶10位