一种具有多协议输出的温度采集电路的制作方法

文档序号:14182054阅读:264来源:国知局
一种具有多协议输出的温度采集电路的制作方法

本实用新型涉及温度采集电路技术领域,具体涉及一种具有多协议输出的温度采集电路。



背景技术:

特殊医疗用品、海鲜产品、乳制品等这一类产品属环境敏感性产品,在到达消费者手中之前,生产、储藏、运输环境温度必须处在一个合理的范围,对这类环境的监控具有十分重要的意义。近年来,经常在各种网络媒体、电视中报道该类产品由于运输、仓储环境不合适引起质量问题导致重大经济损失的报道。温度监控的核心器件是传感器,各类温度监控系统需要的传感器输出协议不同,使用起来不方便。



技术实现要素:

本实用新型的目的是针对上述不足,提出了一种具有多种输出,便于集成到温度监控系统中的具有多协议输出的温度采集电路。

本实用新型具体采用如下技术方案:

一种具有多协议输出的温度采集电路,包括依次连接的信号采集电路、第一信号调理电路和第二信号调理电路,第二信号调理电路的输出端输出电压信号,第二信号调理电路上连有压频转换电路和模数转换电路,压频转换电路输出随温度变化的方波信号,模数转换电路连接微控制器,微控制器上输出TTL串行信号,微控制器上连有D/A转换芯片和单电源电平转换芯片,D/A转换芯片上输出可控电流信号,单电源电平转换芯片上输出232信号。

优选地,所述信号采集电路包括热敏电阻和与其串联分压的电阻,串联分压的电阻的阻值为300Ω。

优选地,所述第一信号调理电路与第二信号调理电路均为反比例放大电路,第一信号调理电路包括第一调整电阻和电阻R3,第二信号调理电路包括第二调整电阻和电阻R4,第一信号调理电路由电阻R3和第一调整电阻确定放大倍数,并将信号反向,第二信号调理电路由电阻R4和第二调整电阻再次将信号反向。

优选地,所述压频转换电路采用555压频转换电路。

优选地,所述微控制器采用AT89C51。

本实用新型具有如下有益效果:该具有多协议输出的温度采集电路能够输出电压信号、可控电流信号、随温度变化的方波信号、TTL串行信号、232信号等5个信号输出,其中,TTL串行信号可输出标准modbus通讯信号,电压信号、可控电流信号、随温度变化的方波信号可与温度信号成比例关系,可以很方便的通过AD转化、测量频率等被其它电路调用;由于该电路具有多种输出,可以很方便的集成到温度监控工程中去。克服了各类温度监控系统需要的传感器输出协议不同的不足,使用起来方便便捷。

附图说明

图1为该具有多协议输出的温度采集电路的结构框图;

图2为该具有多协议输出的温度采集电路的电路图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型的具体实施方式做进一步说明:

如图1-图2所示,一种具有多协议输出的温度采集电路,包括依次连接的信号采集电路、第一信号调理电路和第二信号调理电路,第二信号调理电路的输出端输出电压信号,第二信号调理电路上连有压频转换电路和模数转换电路,压频转换电路输出随温度变化的方波信号,模数转换电路连接微控制器,微控制器上输出TTL串行信号,微控制器上连有D/A转换芯片和单电源电平转换芯片,D/A转换芯片上输出可控电流信号,单电源电平转换芯片上输出232信号。

信号采集电路包括热敏电阻和与其串联分压的电阻,串联分压的电阻的阻值为300Ω。

第一信号调理电路与第二信号调理电路均为反比例放大电路,第一信号调理电路包括第一调整电阻RV2和电阻R3,第二信号调理电路包括第二调整电阻RV3和电阻R4,第一信号调理电路由电阻R3和第一调整电阻RV2确定放大倍数,并将信号反向,第二信号调理电路由电阻R4和第二调整电阻RV3再次将信号反向。

压频转换电路采用555压频转换电路,微控制器采用AT89C51。

该具有多协议输出的温度采集电路能够输出电压信号、可控电流信号、随温度变化的方波信号、TTL串行信号、232信号等5个信号输出,可以很方便的被其它电路调用。电路通过热敏电阻与一定值电阻串联分压,经过第一信号调理电路、第二信号调理电路转化成合适的电压,该电压可作为输入信号,同时该电压可以通过压频转换电路,转换为随温度值变化的方波信号输出,同时,该信号经过模数转换电路(AD)进入微控制器,微控制控制该信号转化为可控电流信号、TTL串行信号及232信号输出,由于该电路具有多种输出,可以很方便的集成到温度监控工程中去。

当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1