CN216386027U - 一种温度采样电路及装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种温度采样电路及装置,属于温度采集技术领域,所述电路包括依次连接的温度传感器、信号采样电桥和信号放大器,信号采样电桥包括一可控电阻单元,所述电路还包括与可控电阻单元连接的控制单元;信号采样电桥,用于对温度传感器进行模拟信号采样,并输出采样信号至信号放大器;控制单元,用于对信号采样电桥中可控电阻单元的阻值进行调节,使信号采样电桥对不同型号的温度传感器进行模拟信号采样;信号放大器,用于对采样信号进行放大后输出。本实用新型解决了现有技术中温度采样电路兼容性较差,导致电路板面积增大、成本升高的问题,实现了可对多种类型温度传感器进行采样,适用性较高的效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及温度采集技术领域,特别涉及一种温度采样电路及装置。
背景技术
在温度传感器的模拟信号采样中,一般需要特定电路来完成信号采样和信号放大,该特定电路即为温度采样电路。
目前,温度传感器的型号具有多种,不同场景需要使用不同型号的温度传感器,但通常一个温度采样电路只能用于一种型号的温度传感器。现有技术中,如果一个温度采样电路需要兼容多种不同类型的温度传感器,需要对应设置多个信号放大器,这将导致印制温度采样电路的电路板面积增大,成本升高。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于:提供一种温度采样电路及装置,旨在解决现有技术中温度采样电路兼容性较差,导致电路板面积增大、成本升高的技术问题。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
第一方面,本实用新型提出一种温度采样电路,所述电路包括依次连接的温度传感器、信号采样电桥和信号放大器,所述信号采样电桥包括一可控电阻单元,所述电路还包括与所述可控电阻单元连接的控制单元;
所述信号采样电桥,用于对所述温度传感器进行模拟信号采样,并输出采样信号至所述信号放大器;
所述控制单元,用于对所述信号采样电桥中可控电阻单元的阻值进行调节,使所述信号采样电桥对不同型号的温度传感器进行模拟信号采样;
所述信号放大器,用于对所述采样信号进行放大后输出。
可选地,上述温度采样电路中,所述信号采样电桥包括四臂采样电桥RB,所述四臂采样电桥RB包括电阻Ra、电阻Rb、可控电阻单元和电阻Rd;
所述电阻Ra的一端和所述电阻Rb的一端与所述温度传感器连接,还与所述信号放大器U2的正向输入端连接;
所述可控电阻单元的一端和所述电阻Rd的一端共接后连接至所述信号放大器U2的反向输入端;
所述电阻Ra的另一端和所述电阻Rd的另一端共接后连接至工作电源,所述电阻Rb的另一端和所述可控电阻单元的另一端共接后接地。
可选地,上述温度采样电路中,所述可控电阻单元包括电阻Rc以及与所述电阻Rc并联的至少一路可控电阻电路;
每一所述可控电阻电路包括电阻Re和开关电路Ke;所述电阻Re的一端连接至所述电阻Rc和所述电阻Rd的共接点,所述电阻Re的另一端经所述开关电路Ke连接至所述电阻Rc与所述电阻Rb的共接点,所述开关电路Ke的受控端连接至所述控制单元;
所述开关电路Ke根据所述控制单元输出的控制信号导通或截止,以对所述电阻Re和所述电阻Rc进行多种组合,得到多种不同阻值,接入所述信号采样电桥。
可选地,上述温度采样电路中,所述开关电路Ke包括场效应管Q1、三极管Q2、电阻R3、R4和R5;
所述场效应管Q1的漏极与所述电阻Re连接,栅极分别与所述电阻R5的一端和所述三极管Q2的发射极连接,所述电阻R5的另一端与工作电源连接,所述三极管Q2的基极分别与所述电阻R3的一端和所述电阻R4的一端连接,所述电阻R3的另一端与所述控制单元连接,所述电阻R4的另一端、所述三极管Q2的集电极和所述场效应管Q1的源极均接地。
可选地,上述温度采样电路中,所述开关电路Ke包括信号继电器U3、三极管Q3、电阻R6和R7;
所述信号继电器U3的第一常开触点与所述电阻Re连接,所述信号继电器U3线圈的一端与所述三极管Q3的发射极连接,所述信号继电器U3线圈的另一端与工作电源连接,所述三极管Q2的基极分别与所述电阻R6的一端和所述电阻R7的一端连接,所述电阻R6的另一端与所述控制单元连接,所述电阻R7的另一端、所述三极管Q3的集电极和所述信号继电器U3的第二常开触点均接地。
可选地,上述温度采样电路中,所述电路包括两路所述可控电阻电路;第一可控电阻电路包括电阻R1和开关电路K1,第二可控电阻电路包括电阻R2和开关电路K2;
当所述开关电路K1导通、K2截止时,所述电阻R1与所述电阻Rc并联,根据所述电阻R1和所述电阻Rc,获得第一阻值;
当所述开关电路K1截止、K2导通时,所述电阻R2与所述电阻Rc并联,根据所述电阻R2和所述电阻Rc,获得第二阻值;
当所述开关电路K1导通、K2导通时,所述电阻R1、所述电阻R2与所述电阻Rc并联,根据所述电阻R1、所述电阻R2和所述电阻Rc,获得第三阻值;
当所述开关电路K1截止、K2截止时,根据所述电阻Rc,获得第四阻值。
可选地,上述温度采样电路中,所述电阻R1的一端分别与所述信号采样电桥和所述信号放大器U2的反向输入端连接,所述电阻R1的另一端与所述开关电路K1的一端连接,所述电阻R2的一端分别与所述信号采样电桥和所述信号放大器U2的反向输入端连接,所述信号放大器U2的正向输入端与所述信号采样电桥连接,所述电阻R2的另一端与所述开关电路K2的一端连接,所述开关电路K1的另一端和所述开关电路K2的另一端均接地。
可选地,上述温度采样电路中,所述温度传感器U1为PT温度传感器。
第二方面,本实用新型还提出一种温度采样装置,所述装置包括电路板,所述电路板上印制有如上述的温度采样电路。
本实用新型提供的上述一个或多个技术方案,可以具有如下优点或至少实现了如下技术效果:
本实用新型提出的一种温度采样电路及装置,通过采用与信号采样电桥中一可控电阻单元连接的控制单元,对信号采样电桥中可控电阻单元的阻值进行调节,使信号采样电桥对不同型号的温度传感器进行模拟信号采样,并输出采样信号至信号放大器,由信号放大器进行放大后输出,实现可对多种类型温度传感器进行采样的目的。本实用新型通过调节信号采样电桥中可控电阻单元的阻值,使温度采样电路支持多种温度传感器,具有较高的兼容性和适应性;并且,本实用新型的电路结构简单,器件少,有利于减少电路板面积、降低成本以及提升电路利用率。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本实用新型温度采样电路第一实施例的连接框图;
图2为本实用新型温度采样电路第一实施例的电路原理图;
图3为本实用新型温度采样电路第二实施例中可控电阻电路的电路原理图;
图4为本实用新型温度采样电路第三实施例中可控电阻电路的电路原理图。
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明,在本实用新型中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的装置或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种装置或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括……”限定的要素,并不排除在包括该要素的装置或者系统中还存在另外的相同要素。另外,在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”等应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连;可以是两个元件内部的连通,也可以是两个元件的相互作用关系。
在本实用新型中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本实用新型的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。另外,各个实施例的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时,应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。
对现有技术进行分析发现,在温度传感器的模拟信号采样中,由温度采样电路来完成信号采样和信号放大。温度传感器是一种变阻器件,随温度的上升,自身电阻变大,故温度采样电路中一般采用采样电桥对温度传感器进行信号采样。具体为,将温度传感器接入采样电桥,采样电桥输出采样信号,再通过信号放大器进行信号放大,完成温度采样。
目前,温度传感器的型号具有多种,不同场景需要使用不同型号的温度传感器,但通常一个温度采样电路只能用于一种型号的温度传感器。现有技术中,如果一个温度采样电路需要兼容多种不同类型的温度传感器,需要对应设置多个信号放大器,这将导致印制温度采样电路的电路板面积增大,成本升高。
鉴于现有技术中温度采样电路兼容性较差,导致电路板面积增大、成本升高的技术问题,本实用新型提供了一种温度采样电路,所述电路包括:
依次连接的温度传感器、信号采样电桥和信号放大器,所述信号采样电桥包括一可控电阻单元,所述电路还包括与所述可控电阻单元连接的控制单元;所述信号采样电桥,用于对所述温度传感器进行模拟信号采样,并输出采样信号至所述信号放大器;所述控制单元,用于对所述信号采样电桥中可控电阻单元的阻值进行调节,使所述信号采样电桥对不同型号的温度传感器进行模拟信号采样;所述信号放大器,用于对所述采样信号进行放大后输出。
通过上述技术方案,采用与信号采样电桥中一可控电阻单元连接的控制单元,对信号采样电桥中可控电阻单元的阻值进行调节,使信号采样电桥对不同型号的温度传感器进行模拟信号采样,并输出采样信号至信号放大器,由信号放大器进行放大后输出,实现可对多种类型温度传感器进行采样的目的。本实用新型通过调节信号采样电桥中可控电阻单元的阻值,使温度采样电路支持多种温度传感器,具有较高的兼容性和适应性;并且,本实用新型的电路结构简单,器件少,有利于减少电路板面积、降低成本以及提升电路利用率。
实施例一
参照图1至图2,图1为本实用新型温度采样电路第一实施例的连接框图,图2为本实用新型温度采样电路的电路原理图;本实施例提出一种温度采样电路。所述温度采样电路包括:
依次连接的温度传感器U1、信号采样电桥RB和信号放大器U2,所述信号采样电桥包括一可控电阻单元,所述电路还包括与所述可控电阻单元连接的控制单元;
所述信号采样电桥RB,用于对所述温度传感器U1进行模拟信号采样,并输出采样信号至所述信号放大器;
所述控制单元,用于对所述信号采样电桥RB中可控电阻单元的阻值进行调节,使所述信号采样电桥RB对不同型号的温度传感器U1进行模拟信号采样;
所述信号放大器U2,用于对所述采样信号进行放大后输出。
温度传感器U1探测物体温度后,产生一个模拟信号,信号采样电桥RB对模拟信号采样,输出采样信号,信号放大器U2对采样信号进行放大后输出;其中,信号采样电桥RB中可控电阻单元的阻值由控制单元进行调节,使信号采样电桥RB可以对不同型号的温度传感器U1进行模拟信号采样。信号采样电桥RB中可控电阻单元的阻值不同,信号采样电桥RB对应可采样的模拟信号和输出的采样电压也不同,之后,可统一由信号放大器U2对采样电压进行信号放大,完成温度采集。
如图2所示为本实施例的电路原理图。下面结合图2所示的电路原理图对所述温度采样电路进行详细说明。
具体的,所述温度传感器U1为PT温度传感器,具体可以是PT100、PT1000、PTC130等PT温度传感器。其中,PT即Pt(铂),PT100温度传感器是以铂为材料做的电阻,该温度传感器在0℃时,电阻值是100Ω(欧姆)。
具体的,所述信号采样电桥包括四臂采样电桥RB,所述四臂采样电桥RB包括电阻Ra、电阻Rb、可控电阻单元和电阻Rd;
所述电阻Ra的一端和所述电阻Rb的一端与所述温度传感器U1连接,还与所述信号放大器U2的正向输入端连接;
所述可控电阻单元的一端和所述电阻Rd的一端共接后连接至所述信号放大器U2的反向输入端;
所述电阻Ra的另一端和所述电阻Rd的另一端共接后连接至工作电源,所述电阻Rb的另一端和所述可控电阻单元的另一端共接后接地。
本实施例中,电阻Ra、电阻Rb和电阻Rd均为特定阻值的电阻。
具体的,所述可控电阻单元包括电阻Rc以及与所述电阻Rc并联的至少一路可控电阻电路;
每一所述可控电阻电路包括电阻Re和开关电路Ke;所述电阻Re的一端连接至所述电阻Rc和所述电阻Rd的共接点,所述电阻Re的另一端经所述开关电路Ke连接至所述电阻Rc与所述电阻Rb的共接点,所述开关电路Ke的受控端连接至所述控制单元;
所述开关电路Ke根据所述控制单元输出的控制信号导通或截止,以对所述电阻Re和所述电阻Rc进行多种组合,得到多种不同阻值,接入所述信号采样电桥。
在具体实施方式中,所述开关电路Ke可以是MOS开关管、继电器等开关器件。可控电阻电路通过这些开关器件的合并或断开,可以将可控电阻电路中的电阻Re和电阻Rc组合出多种不同的阻值,由此电桥采样电路可以根据温度传感器的类型,选择合适的电阻阻值接入温度采样电路。
由于信号采样电桥中电阻Rc存在温漂,即会随着温度的变化,其阻值也会发生变化,因此,通过可控电阻电路中的电阻Re可补偿温度变化引起的电阻误差,使电路的采样精度不受温度的影响。该可控电阻电路仅由简单的几个电阻和开关器件构成,对信号采样电桥中可控电阻单元的电阻参数进行控制,对应使得信号采样电桥也具有不同的电阻参数,不同的电阻参数可以对应不同的温度传感器和量程,由此实现了一个温度采样电路采集多种PT温度传感器的温度。
具体的,所述电路包括两路所述可控电阻电路;第一可控电阻电路包括电阻R1和开关电路K1,第二可控电阻电路包括电阻R2和开关电路K2;
当所述开关电路K1导通、K2截止时,所述电阻R1与所述电阻Rc并联,根据所述电阻R1和所述电阻Rc,获得第一阻值;
当所述开关电路K1截止、K2导通时,所述电阻R2与所述电阻Rc并联,根据所述电阻R2和所述电阻Rc,获得第二阻值;
当所述开关电路K1导通、K2导通时,所述电阻R1、所述电阻R2与所述电阻Rc并联,根据所述电阻R1、所述电阻R2和所述电阻Rc,获得第三阻值;
当所述开关电路K1截止、K2截止时,根据所述电阻Rc,获得第四阻值。
本实施例中,可以根据所述开关电路K1和所述开关电路K2导通或截止状态的不同组合,由所述电阻R1、所述电阻R2和所述电阻Rc获得四个不同阻值,因此,本实施例的温度采样电路可以适用至少四种不同类型的温度传感器U1。
在具体实施过程中,可控电阻电路的数量还可以是N路,对应的,该可控电阻电路中电阻Re与电阻Rc可构成N2种阻值,以适用更多种不同类型的温度传感器U1。
更具体的,所述电阻R1的一端分别与所述信号采样电桥和所述信号放大器U2的反向输入端连接,所述电阻R1的另一端与所述开关电路K1的一端连接,所述电阻R2的一端分别与所述信号采样电桥和所述信号放大器U2的反向输入端连接,所述信号放大器U2的正向输入端与所述信号采样电桥连接,所述电阻R2的另一端与所述开关电路K2的一端连接,所述开关电路K1的另一端和所述开关电路K2的另一端均接地。
在具体实施方式中,所述信号放大器U2可采用两通道运算放大器芯片,其放大倍数由控制单元中所采用的控制器的最大可采样电压决定,一般可取20倍。
本实施例中,仅用一个两通道的运算放大器芯片即可对信号采样电桥采集到的不同类型温度传感器的信号进行放大,而不用再对应设置不同的信号放大器,节省了电路板空间。
本实施例的温度采样电路,通过采用与信号采样电桥中一可控电阻单元连接的控制单元,对信号采样电桥中可控电阻单元的阻值进行调节,使信号采样电桥对不同型号的温度传感器进行模拟信号采样,并输出采样信号至信号放大器,由信号放大器进行放大后输出,实现可对多种类型温度传感器进行采样的目的。本实用新型通过调节信号采样电桥中可控电阻单元的阻值,使温度采样电路支持多种温度传感器,具有较高的兼容性和适应性;并且,本实用新型的电路结构简单,器件少,有利于减少电路板面积、降低成本以及提升电路利用率。
实施例二
参照图3,图3为本实用新型温度采样电路第二实施例中可控电阻电路的电路原理图;在实施例一的基础上,本实施例继续提出一种温度采样电路。
进一步地,所述开关电路Ke包括:
场效应管Q1、三极管Q2、电阻R3、R4和R5;
所述场效应管Q1的漏极与所述电阻Re连接,栅极分别与所述电阻R5的一端和所述三极管Q2的发射极连接,所述电阻R5的另一端与工作电源连接,所述三极管Q2的基极分别与所述电阻R3的一端和所述电阻R4的一端连接,所述电阻R3的另一端与所述控制单元连接,所述电阻R4的另一端、所述三极管Q2的集电极和所述场效应管Q1的源极均接地。
本实施例中,所述开关电路Ke可以是图2中的开关电路K1或者开关电路K2,对应的,所述电阻Re可以是图2中的电阻R1或者电阻R2。所述场效应管Q1可以采用MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金氧半场效晶体管)。
本实施例的温度采样电路,通过可控电阻电路中场效应管Q1的导通或截止,以及与电阻R3、R4和R5的组合,来调节电阻Re的阻值大小,从而实现对不同型号、不同种类温度传感器的模拟信号采样,解决了现有温度采样电路只能采样单一类型温度传感器的问题,提高了兼容性和适用性。
实施例三
参照图4,图4为本实用新型温度采样电路第三实施例中可控电阻电路的电路原理图;在实施例一的基础上,本实施例继续提出一种温度采样电路。
进一步地,所述开关电路Ke包括:
信号继电器U3、三极管Q3、电阻R6和R7;
所述信号继电器U3的第一常开触点与所述电阻Re连接,所述信号继电器U3线圈的一端与所述三极管Q3的发射极连接,所述信号继电器U3线圈的另一端与工作电源连接,所述三极管Q2的基极分别与所述电阻R6的一端和所述电阻R7的一端连接,所述电阻R6的另一端与所述控制单元连接,所述电阻R7的另一端、所述三极管Q3的集电极和所述信号继电器U3的第二常开触点均接地。
本实施例中,所述开关电路Ke可以是图2中的开关电路K1或者开关电路K2,对应的,所述电阻Re可以是图2中的电阻R1或者电阻R2。
本实施例的温度采样电路,通过可控电阻电路中信号继电器U3常开触点的闭合或断开,以及与电阻R6和R7的组合,来调节电阻Re的阻值大小,从而实现对不同型号、不同种类温度传感器的模拟信号采样,解决了现有温度采样电路只能采样单一类型温度传感器的问题,提高了兼容性和适用性。
实施例四
本实施例提出一种温度采样装置,该温度采样装置包括电路板,所述电路板上印制有温度采样电路;
其中,温度采样电路的具体结构参照上述实施例,由于本实施例采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
需要说明,上述本实用新型实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。以上所述仅为本实用新型的可选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (9)
1.一种温度采样电路,所述电路包括依次连接的温度传感器、信号采样电桥和信号放大器,其特征在于,所述信号采样电桥包括一可控电阻单元,所述电路还包括与所述可控电阻单元连接的控制单元;
所述信号采样电桥,用于对所述温度传感器进行模拟信号采样,并输出采样信号至所述信号放大器;
所述控制单元,用于对所述信号采样电桥中可控电阻单元的阻值进行调节,使所述信号采样电桥对不同型号的温度传感器进行模拟信号采样;
所述信号放大器,用于对所述采样信号进行放大后输出。
2.如权利要求1所述的温度采样电路,其特征在于,所述信号采样电桥包括四臂采样电桥RB,所述四臂采样电桥RB包括电阻Ra、电阻Rb、可控电阻单元和电阻Rd;
所述电阻Ra的一端和所述电阻Rb的一端与所述温度传感器连接,还与所述信号放大器U2的正向输入端连接;
所述可控电阻单元的一端和所述电阻Rd的一端共接后连接至所述信号放大器U2的反向输入端;
所述电阻Ra的另一端和所述电阻Rd的另一端共接后连接至工作电源,所述电阻Rb的另一端和所述可控电阻单元的另一端共接后接地。
3.如权利要求2所述的温度采样电路,其特征在于,所述可控电阻单元包括电阻Rc以及与所述电阻Rc并联的至少一路可控电阻电路;
每一所述可控电阻电路包括电阻Re和开关电路Ke;所述电阻Re的一端连接至所述电阻Rc和所述电阻Rd的共接点,所述电阻Re的另一端经所述开关电路Ke连接至所述电阻Rc与所述电阻Rb的共接点,所述开关电路Ke的受控端连接至所述控制单元;
所述开关电路Ke根据所述控制单元输出的控制信号导通或截止,以对所述电阻Re和所述电阻Rc进行多种组合,得到多种不同阻值,接入所述信号采样电桥。
4.如权利要求3所述的温度采样电路,其特征在于,所述开关电路Ke包括场效应管Q1、三极管Q2、电阻R3、电阻R4和电阻R5;
所述场效应管Q1的漏极与所述电阻Re连接,栅极分别与所述电阻R5的一端和所述三极管Q2的发射极连接,所述电阻R5的另一端与工作电源连接,所述三极管Q2的基极分别与所述电阻R3的一端和所述电阻R4的一端连接,所述电阻R3的另一端与所述控制单元连接,所述电阻R4的另一端、所述三极管Q2的集电极和所述场效应管Q1的源极均接地。
5.如权利要求3所述的温度采样电路,其特征在于,所述开关电路Ke包括信号继电器U3、三极管Q3、电阻R6和电阻R7;
所述信号继电器U3的第一常开触点与所述电阻Re连接,所述信号继电器U3线圈的一端与所述三极管Q3的发射极连接,所述信号继电器U3线圈的另一端与工作电源连接,所述三极管Q2的基极分别与所述电阻R6的一端和所述电阻R7的一端连接,所述电阻R6的另一端与所述控制单元连接,所述电阻R7的另一端、所述三极管Q3的集电极和所述信号继电器U3的第二常开触点均接地。
6.如权利要求3所述的温度采样电路,其特征在于,所述电路包括两路所述可控电阻电路;第一可控电阻电路包括电阻R1和开关电路K1,第二可控电阻电路包括电阻R2和开关电路K2;
当所述开关电路K1导通、K2截止时,所述电阻R1与所述电阻Rc并联,根据所述电阻R1和所述电阻Rc,获得第一阻值;
当所述开关电路K1截止、K2导通时,所述电阻R2与所述电阻Rc并联,根据所述电阻R2和所述电阻Rc,获得第二阻值;
当所述开关电路K1导通、K2导通时,所述电阻R1、所述电阻R2与所述电阻Rc并联,根据所述电阻R1、所述电阻R2和所述电阻Rc,获得第三阻值;
当所述开关电路K1截止、K2截止时,根据所述电阻Rc,获得第四阻值。
7.如权利要求6所述的温度采样电路,其特征在于,所述电阻R1的一端分别与所述信号采样电桥和所述信号放大器U2的反向输入端连接,所述电阻R1的另一端与所述开关电路K1的一端连接,所述电阻R2的一端分别与所述信号采样电桥和所述信号放大器U2的反向输入端连接,所述信号放大器U2的正向输入端与所述信号采样电桥连接,所述电阻R2的另一端与所述开关电路K2的一端连接,所述开关电路K1的另一端和所述开关电路K2的另一端均接地。
8.如权利要求1至7中任一项所述的温度采样电路,其特征在于,所述温度传感器U1为PT温度传感器。
9.一种温度采样装置,其特征在于,所述装置包括电路板,所述电路板上印制有如权利要求1至8中任一项所述的温度采样电路。
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CN202122792921.4U CN216386027U (zh) | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 一种温度采样电路及装置 |
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