
由于热敏电阻的阻值随温度的变化而改变,这样便可以通过LTC1799建立温度和频率之间的关系,以实现对温度的测量。
由(1)、(2)式可知电路设计中存在两种非线性关系:一是热敏电阻的阻值和温度之间的非线性关系,二是阻值频率转换时的非线性。对非线性问题,可以用数学方法进行处理,但算法比较繁琐,而且要占用大量的硬件资源。因此设计中采用了另外一种方法进行处理,即利用ROM预先存储频率—温度的数据,通过查表法进行温度映射。这样既避免了非线性问题的影响又节省了硬件资源。

图1 LTC1799标准电路
2 硬件电路设计
从功能上划分,硬件电路分为温度测量电路和实时日历时钟电路两大部分。
2.1 温度测量电路
2.1.1频率测量电路
频率测量电路主要是采用频率计数的方法,外部晶体振荡器分频后通过门控电路得到周期为2T的采样基准信号count_en和计数复位信号count_clr,在采样基准信号正半周计数器计数使能,计数模块开始对输入信号的频率进行测量,测量时间恰为T,并在采样基准信号的下降沿将采样的数据结果锁存。若在时间T内计数器测得信号脉冲个数为N,则被测信号的频率为:FX=N/T。
计数复位信号用于每一次测量开始时对计数模块进行复位,以清除上次测量的结果。各信号之间的时序关系如图2所示。

图2 采一种新型数字温度测量电路的设计及实现一种新型数字温度测量电路的设计及实现-技术文章电子技术信息港


