编辑: 匕趟臃39 2019-07-10

0 ℃基准参考电压误差 由表

1 可见,V , 的最大误差可达5 %.所以由它导 致的最大误差为: (

9 8 6*5 %) ÷3 .

5 5―1

4 C.会导致很 大的虚警或者漏警概率 ,所以必须要对它进行校准. 用T 表示室温,V 表示室温下温度传感器的输出 电压 ,则由公式(

1 ) 可得 : T R T = ( VR T - V0 c ) / T Cs E N s o R (

4 ) 由式(

1 ) 减式(

4 ) 可得 : T = ( V S T - v R T V r c s E N s o R + T R T (

5 ) 因为 MS P

4 3

0 是低功耗的 ,所以在开机的一段时间 内, 它的片内外温度可以认为是一样的. 因此我们可以用 温度计测量出开机时的室温T 将开机时测得的 V 作为V 然后将 V 和T 代入(

5 ) 式进行温度计算.这样 就消除( 至少是减小) 了由V 不准确而导致的测量误差, 从而减小了虚警和漏警概率. ・ 传感电压误差 对于工业级标准, 工作温度范围为: 一20~C+85℃. 而对于一个实际的系统 , 绝大多数时间工作在0 ℃^ . 卜50℃之间.因此,用V 、 做基准参考会导致较大的积累误差. 从表l 可以看出, 由传感电压引入的最大误差约为3 %. 如 果待测温度为5

0 ℃,用0 ℃作参考,则最大误差为: (

5 0 ―

0 ) *3 % =

1 .

5 ℃;

而用室温( 假定T =

2 5 ℃) 作参考,则 误差为: (

5 0 ―

2 5 ) *3 % =

0 .

7 5 ℃,比用0 ℃作参考时减小了 一半. 因此采用室温作为温度参考, 是减小积累误差的一 个较好的方案.不过由传感电压引入的误差相对于来说

6 4 ・

2 0

0 3 .

4 / 下半月. 妻子 煮二 t

2 - w w w . e e p w . c o m . c n 还是比较小的. ・ A , D转换引入的误差 由芯片资料可见,对于 l

2 位P U D,因漏电流引入的 误差1 L S B , 这个误差可以忽略不计. 但是由于布线技术、 电源和地线等的不良而导致的电源线 地线上的纹波和 噪声脉冲对转换结果的影响却不能不考虑.如图 l 所示, 如果数字地 D V s s 和模拟地 A V s s 是分开供电的,则可以 在这两点之间接入反相并接的二极管对,以消除7

0 0 mY 的电压差.另外如果参考电压( V + 一V一)较小,那么纹波 的影响会变得更明显, 从而影响转换精度. 因此, 电源的 清洁无噪声对A / D转换精度有很大的影响.当然在可能 的情况下还是要尽量采用较大的( V V ) .还有就是尽 量不要采用内 部参考, 内部参考不太稳定, 会影响转换的 精度.仔细安排各自接地点的旁路电容对于减小噪声的 影响也是很有用的. 图l 给出了一种典型的退耦电容配置 方式,在芯片的电源以及外接参考电压( 图中没有画出) 的引脚上并接一个 l O l a F 的钽电容和一个

0 .

1 的瓷片电 容能够较好的起到抑制噪声的作用. 采用内嵌温度传感器测量温度,要受到很多方面的 影响. 除了上面讨论的方法, 还有减小误差的一般方法, 比如多 次测量取平均等. 所以要综合考虑各方面的因素, 才能取得满意的效果. 软件描述 MS P

4 3

0 另一个突出优点就是用c语言编写程序简捷 而且编译效率很高. 软件描述以MS P

4 3

0 F

4 4

9 为例.因篇 幅所限,感兴趣的读者可联系z h a o l u w e n @1

6 3 , c o r n索取. 结语 本文只是对告警部分进行了描述,若是再加上液晶 就可以实时显示温度 , 加上键盘就可以对室温 、 告警温度 进行预设 ,再对上述程序进行一些改进就是一个实用的 系统了. 因这两部分相对比较简单和成熟, 文中没有进行 进一步讨论. 参考文献:

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