CN103884442A - 三极管测温电路 - Google Patents

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Inventor
虞黎亮
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Suzhou Industrial Park New Hongbo Communication Technology Co Ltd
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Suzhou Industrial Park New Hongbo Communication Technology Co Ltd
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Abstract

本发明提供了一种三极管测温电路,其包括电源、三极管及与所述电源相连的运算放大器和若干电阻,所述三极管的基极与所述电阻相连、集电极接地、发射极分别与所述电阻和所述运算放大器相连,从而本发明的三极管测温电路具有响应速度较快、体积小和价格低廉等优点。

Description

三极管测温电路
技术领域
本发明涉及一种测温电路,尤其涉及一种利用三极管作为温度传感器的三极管测温电路。
背景技术
现实社会中经常会用到温度检测设备,例如:温室大棚的温度检测、自动孵化系统的温度检测、电烙铁烙铁头的温度检测及空调系统的温度检测等。但现有的温度检测设备所选用的测温元件通常响应速度较慢、体积较大且价格还比较贵,因而在使用现有的温度检测设备时不仅浪费时间,同时成本还较高。且现有的测温元件不适用于体积较小的温度检测设备,适用范围较窄。
有鉴于此,有必要对现有的温度检测设备予以改进,以解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种三极管测温电路,该三极管测温电路具有响应速度较快、体积小和价格低廉等优点。
为实现上述发明目的,本发明提供了一种三极管测温电路,其包括电源及与所述电源相连的运算放大器和若干电阻,所述三极管测温电路还包括三极管,所述三极管的基极与所述电阻相连、集电极接地、发射极分别与所述电阻和所述运算放大器相连。
作为本发明的进一步改进,所述若干电阻包括阻值固定的固定电阻和阻值可调的可调电阻,所述固定电阻包括与所述三极管的基极相连的第二固定电阻、与所述第二固定电阻相连且与所述三极管并联设置的第三固定电阻,所述可调电阻包括与所述第三固定电阻相连的第一可调电阻。
作为本发明的进一步改进,所述第三固定电阻与所述第一可调电阻的连接处向外突伸有与所述三极管的发射极相连的第一支路,所述第一支路上设置有与所述第三固定电阻相连的第四固定电阻和与所述三极管的发射极相连的第二可调电阻。
作为本发明的进一步改进,所述第三固定电阻、所述第四固定电阻、所述第一可调电阻、所述第二可调电阻以及所述三极管共同围设形成传感器电桥。
作为本发明的进一步改进,所述第四固定电阻与所述第二可调电阻的连接处向外突伸有与所述电源相连的第二支路。
作为本发明的进一步改进,所述第一可调电阻的末端连接有电容、第一固定电阻和所述运算放大器,且所述电容、所述第一固定电阻和所述运算放大器均并联设置。
作为本发明的进一步改进,所述第一可调电阻的末端与所述运算放大器的正向输入端相连,所述第二可调电阻与所述三极管的连接处向外突伸有与所述运算放大器的反向输入端相连的第三支路。
作为本发明的进一步改进,所述运算放大器的输出端与数模变换器相连,且在所述运算放大器与所述数模变换器的连接处向外突伸有接地的第四支路,所述第四支路上设置有第五固定电阻。
本发明的有益效果是:本发明的三极管测温电路通过设置有电源、三极管及与所述电源相连的运算放大器和若干电阻,且所述三极管的基极与所述电阻相连、集电极接地、发射极分别与所述电阻和所述运算放大器相连,从而本发明的三极管测温电路具有响应速度较快、体积小和价格低廉等优点。
附图说明
图1是本发明三极管测温电路的电路原理图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述。
如图1所示,本发明的三极管测温电路100包括电源、三极管Q1及与所述电源相连的运算放大器U1A和若干电阻。本实施方式中,所述电源包括+9V的电源VCC和-9V的电源VEE,且所述电源VCC连接至所述运算放大器U1A靠近正向输入端的一侧,所述电源VEE连接至所述运算放大器U1A靠近反向输入端的一侧。
所述若干电阻包括阻值固定的固定电阻和阻值可调的可调电阻。所述固定电阻包括与所述三极管Q1的基极相连的第二固定电阻R2、与所述第二固定电阻R2相连且与所述三极管Q1并联设置的第三固定电阻R3。所述可调电阻包括与所述第三固定电阻R3相连的第一可调电阻R4。本实施方式中,所述第二固定电阻R2的一端与所述三极管Q1的基极相连、另一端接地。
所述第三固定电阻R3与所述第一可调电阻R4的连接处向外突伸有与所述三极管Q1的发射极相连的第一支路10。所述第一支路10上设置有与所述第三固定电阻R3相连的第四固定电阻R5和与所述三极管Q1的发射极相连的第二可调电阻R6,从而所述第三固定电阻R3、所述第四固定电阻R5、所述第一可调电阻R4、所述第二可调电阻R6以及所述三极管Q1共同围设形成传感器电桥。
所述第四固定电阻R5与所述第二可调电阻R6的连接处向外突伸有与所述电源VCC相连的第二支路20。
所述第一可调电阻R4的末端连接有电容C1、第一固定电阻R1和所述运算放大器U1A,且所述电容C1、所述第一固定电阻R1和所述运算放大器U1A均并联设置。所述第一可调电阻R4的末端与所述运算放大器U1A的正向输入端相连,所述第二可调电阻R6与所述三极管Q1发射极的连接处向外突伸有与所述运算放大器U1A的反向输入端相连的第三支路30。综上所述,所述三极管Q1的基极与所述第二固定电阻R2相连、集电极接地、发射极分别与所述第二可调电阻R6和所述运算放大器U1A的反向输入端相连。
所述运算放大器U1A的输出端OUT与数模变换器(未图示)相连,且在所述运算放大器U1A与所述数模变换器的连接处向外突伸有接地的第四支路40。所述第四支路40上设置有第五固定电阻R7。
综上所述,本发明的三极管测温电路100将所述三极管Q1作为测温元件,以利用发射极—基极PN结的温度特性来实现温度—电压的转换:通过将所述三极管Q1发射极—基极的PN 结与所述第三固定电阻R3、所述第一可调电阻R4、所述第四固定电阻R5、所述第二可调电阻R6共同围设构成传感器电桥,从而当温度变化时,所述三极管Q1的结电压UBE随之变化,继而引起所述运算放大器U1A正向输入端、反向输入端的电压作相应变化,最后再经过所述运算放大器U1A的放大处理即可实现温度—电压的转换。本发明的三极管测温电路100具有响应速度较快、体积小和价格低廉等优点。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

Claims (8)

1.一种三极管测温电路,包括电源及与所述电源相连的运算放大器和若干电阻,其特征在于:所述三极管测温电路还包括三极管,所述三极管的基极与所述电阻相连、集电极接地、发射极分别与所述电阻和所述运算放大器相连。
2.根据权利要求1所述的三极管测温电路,其特征在于:所述若干电阻包括阻值固定的固定电阻和阻值可调的可调电阻,所述固定电阻包括与所述三极管的基极相连的第二固定电阻、与所述第二固定电阻相连且与所述三极管并联设置的第三固定电阻,所述可调电阻包括与所述第三固定电阻相连的第一可调电阻。
3.根据权利要求2所述的三极管测温电路,其特征在于:所述第三固定电阻与所述第一可调电阻的连接处向外突伸有与所述三极管的发射极相连的第一支路,所述第一支路上设置有与所述第三固定电阻相连的第四固定电阻和与所述三极管的发射极相连的第二可调电阻。
4.根据权利要求3所述的三极管测温电路,其特征在于:所述第三固定电阻、所述第四固定电阻、所述第一可调电阻、所述第二可调电阻以及所述三极管共同围设形成传感器电桥。
5.根据权利要求3所述的三极管测温电路,其特征在于:所述第四固定电阻与所述第二可调电阻的连接处向外突伸有与所述电源相连的第二支路。
6.根据权利要求3所述的三极管测温电路,其特征在于:所述第一可调电阻的末端连接有电容、第一固定电阻和所述运算放大器,且所述电容、所述第一固定电阻和所述运算放大器均并联设置。
7.根据权利要求6所述的三极管测温电路,其特征在于:所述第一可调电阻的末端与所述运算放大器的正向输入端相连,所述第二可调电阻与所述三极管的连接处向外突伸有与所述运算放大器的反向输入端相连的第三支路。
8.根据权利要求7所述的三极管测温电路,其特征在于:所述运算放大器的输出端与数模变换器相连,且在所述运算放大器与所述数模变换器的连接处向外突伸有接地的第四支路,所述第四支路上设置有第五固定电阻。
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