您现在的位置是:首页 > 电路图 > 电路图学习 > 电路图学习

基于ATmega16L单片机的温度控制系统电路设计

转载来源:电子技术应用-AET chinaaet.com 电子发烧友 elecfans.com2017-08-18

简介设计一种基于ATmega16L单片机的温度控制系统,阐述该系统的硬件设计方案。采用模块化设计方法,利用增量式PID算法使被控对象的温度值趋于给定值。 主控制器 系统主控制器采用ATme

  设计一种基于ATmega16L单片机的温度控制系统,阐述该系统的硬件设计方案。采用模块化设计方法,利用增量式PID算法使被控对象的温度值趋于给定值。

  主控制器

  系统主控制器采用ATmega16L,该单片机是一款高性能、低功耗的8位AVR 微处理器,具有先进的RISC结构,内部有大容量的ROM、RAM、Flash和EEPROM,集成4通道PWM,SPI串行外设接口,同时具有8路10 位A/D转换器,对于数据采集系统而言,外部无需单独的A/D转换器,从而可节省成本。另外,该单片机提供JTAG调试接口,可采用自制的简易JTAG仿真器进行程序调试。

  温度采集电路

  图为温度采集电路。该电路主要由温度传感器AD590和差分运算放大器AD524组成,其中温度传感器AD590是一种新型的两端式恒流器件。激励电压范围是4~30 V,测温范围为-55~+150℃。当AD590的电流流过一个5 kΩ的电阻时,温度升高1 K,该电阻上的电压增加5 mV,即转换成5 mV/K。因此,温度在0~100℃间变化时,电阻电压在1.365~1.865 V间变化。运算放大器AD524用于把绝对温度转换成摄氏温度。

  基于ATmega16L单片机的温度控制系统电路设计

  温度控制电路

  该电路主要由光电耦合器和可控硅组成,如图所示。单片机发出的控制信号(PWM)经驱动器后控制光电耦合器的工作状态。当光电耦合器工作后,使双向可控硅的触发极处于高电平,可控硅处于导通状态,进而控制加热棒的工作。

  基于ATmega16L单片机的温度控制系统电路设计