온도 센서 애플리케이션

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





여기에는 센서를 사용하여 온도를 감지하고 전기 출력을 제공하는 회로와 관련된 두 가지 실용적인 응용 프로그램이 있습니다. 두 회로 모두 아날로그 회로를 사용했습니다. 이제 아날로그 회로에 대해 간략하게 설명하겠습니다.

센서는 물리적 현상을 측정하고 후자를 정량화 할 수있는 단위입니다. 즉, 특정 규모 또는 범위에서 경이의 측정 가능한 표현을 제공합니다. 일반적으로 센서는 아날로그와 디지털 센서 . 여기서 우리는 아날로그 센서에 대해 논의 할 것입니다.




아날로그 센서는 실제 크기를 측정하는 구성 요소이며 그 값을 전자 회로로 측정 할 수있는 크기, 일반적으로 전압 품질로 변경할 수있는 저항 또는 용량 값으로 변환합니다. 아날로그 센서의 예는 저항이 온도에 따라 저항을 변경하는 서미스터 일 수 있습니다. 대부분의 아날로그 센서에는 일반적으로 공급 전압을 얻기위한 하나, 접지 연결을위한 하나, 마지막 하나는 출력 전압 핀인 세 개의 연결 핀이 함께 제공됩니다. 우리가 사용할 아날로그 센서의 대부분은 저항 센서이며 그림에 나와 있습니다. 특정 전압 범위의 출력을 갖는 방식으로 회로에 배선되어 일반적으로 전압 범위는 0V ~ 5V입니다. 마지막으로 아날로그 입력 핀 중 하나를 사용하여이 값을 마이크로 컨트롤러로 가져올 수 있습니다. 아날로그 센서는 장치의 문 위치, 물, 전력 및 연기를 측정합니다.

온도 회로1. 간단한 열 센서

이 간단한 열 센서 회로를 만들어 증폭기 및 인버터와 같은 열 발생 장치의 온도를 모니터링합니다. 장치의 온도가 허용 한계를 초과하면 회로가 경고음을 통해 경고합니다. 너무 간단하고 전원을 탭하여 장치 자체에 고정 할 수 있습니다. 회로는 5 ~ 12V DC에서 작동합니다.

이 회로는 Bistable 모드에서 널리 사용되는 타이머 IC 555를 사용하여 설계되었습니다. IC 555에는 두 개의 비교기, 플립 플롭 및 출력 스테이지가 있습니다. 1/3 Vcc 이상의 음의 펄스가 트리거 핀 2에 적용되면 출력이 높아집니다. 이때 낮은 비교기는 플립 플롭의 상태를 트리거하고 변경하며 출력은 하이가됩니다. 즉, 핀 2의 전압이 1/3 Vcc 미만이면 출력이 높아지고 1/3 Vcc보다 높으면 출력이 낮게 유지됩니다.

여기에서 NTC (음의 온도 계수) 서미스터가 열 센서로 사용됩니다. 그것은 일종의 가변 저항이며 저항은 주변 온도에 따라 달라집니다. NTC Thermister에서는 주변 온도가 상승하면 저항이 떨어집니다. 그러나 PTC (Positive Temperature Coefficient) 서미스터에서는 온도가 상승하면 저항이 증가합니다.


회로에서 4.7K NTC 서미스터는 IC1의 핀 2에 연결됩니다. 가변 저항 VR1은 특정 온도 수준에서 서미스터의 감도를 조정합니다. 플립 플롭을 재설정하여 출력을 변경하기 위해 IC1의 임계 값 핀 6이 사용됩니다. 푸시 스위치를 통해 핀 6에 포지티브 펄스가 적용되면 IC1의 상위 비교기가 하이가되고 플립 플롭의 R 입력을 트리거합니다. 이것은 리셋되고 출력이 낮아집니다.

간단한 열 센서

장치의 온도가 정상이면 (VR1에서 설정 한대로) 트리거 핀 2가 1/3 Vcc를 초과하므로 IC1의 출력이 낮게 유지됩니다. 이것은 출력을 낮게 유지하고 부저는 조용합니다. 장기간 사용하거나 전원 공급 장치의 단락으로 인해 장치의 온도가 상승하면 서미스터의 저항이 1/3 Vcc 미만의 트리거 핀을 사용하여 감소합니다. 그런 다음 Bistable이 트리거되고 출력이 높아집니다. 그러면 부저가 활성화되고 경고음이 울립니다. 이 상태는 온도가 감소하거나 S1을 눌러 IC가 재설정 될 때까지 계속됩니다.

설정하는 방법?

공통 PCB에 회로를 조립하고 모니터링 할 장치 내부에 고정합니다. 가는 선을 사용하여 Thermister (Thermister에는 극성이 없음)를 회로에 연결합니다. 변압기 또는 방열판과 같은 장치의 발열 부품 근처에 서미스터를 고정하십시오. 장치의 전원 공급 장치에서 전원을 사용할 수 있습니다. 회로에 전원을 공급하고 장치를 켭니다. 버저가 상온에서 멈출 때까지 VR1을 천천히 조정하십시오. 장치 내부의 온도가 상승하면 회로가 활성화됩니다.

2. 에어컨 누설 감지기

주변 온도에 따른 온도 변화를 감지하는 비교기입니다. 주로 에너지 누출을 유발하는 문과 창문 주변의 가뭄을 감지하기위한 것이지만 민감한 온도 변화 감지기가 필요한 경우 다른 여러 방법으로 사용할 수 있습니다. 온도 변화가 위를 가리키면 빨간색 LED가 켜지고 온도 변화가 아래를 가리키면 녹색 LED가 켜집니다.

에어컨 누설 감지기 회로도

에어컨 누설 감지기여기서 IC1은 브리지 언 밸런싱으로 인해 온도가 상승하면 출력 전압이 증가하는 브리지 검출기 및 증폭기로 사용됩니다. 다른 2 개의 IC는 비교기로 사용됩니다. 브리지 균형을 맞추기 위해 R1을 변경하면 두 LED가 모두 꺼집니다. 온도 변화로 인해 브리지의 불균형이 발생하면 LED 중 하나가 켜집니다.

부속:

R1 = 22K – 선형 전위차계

R2 = 15K @ 20 ° C n.t.c. 서미스터 (참고 사항 참조)

R3 = 10K – 1 / 4W 저항기

R4 = 22K – 1 / 4W 저항기

R5 = 22K – 1 / 4W 저항기

R6 = 220K – 1 / 4W 저항기

R7 = 22K – 1 / 4W 저항기

R8 = 5K – 사전 설정

R9 = 22K – 1 / 4W 저항기

R10 = 680R – 1 / 4W 저항기

C1 = 47µF, 63V 전해 커패시터

D1 = 5mm. LED 녹색

D2 = 5mm. LED 황색 / White

U1 = TL061 IC, 저 전류 BIFET Op-Amp

IC2 = LM393 이중 전압 비교기 IC

P1 = SPST 스위치

B1 = 9V PP3 배터리

노트:

  • 서미스터의 저항 범위는 20도 범위에서 10 ~ 20K 여야합니다.
  • R1의 값은 서미스터 저항 값의 두 배 여야합니다.
  • 온도 변화를 빠르게 감지하려면 서미스터를 작은 케이스에 넣어야합니다.
  • 하나의 LED 만 필요한 경우 IC2B의 핀 1을 IC2A의 핀 7에 연결해야합니다.