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- 有關(guān)數(shù)字溫濕度傳感器的使用和性能問(wèn)題介紹
- 來(lái)源:賽斯維傳感器網(wǎng) 發(fā)表于 2012/6/15
數(shù)字式溫濕度傳感器就是能把溫度物理量和濕度物理量,通過(guò)溫、濕度敏感元件和相應(yīng)電路轉(zhuǎn)換成方便計(jì)算機(jī)、plc、智能儀表等數(shù)據(jù)采集設(shè)備直接讀取得數(shù)字量的傳感器。傳感器數(shù)據(jù)輸出格式有可能是RS232數(shù)據(jù)、RS485數(shù)據(jù)、一總線數(shù)據(jù)、CAN總線數(shù)據(jù)、ZIGBEE數(shù)據(jù)、TCP/IP數(shù)據(jù)和占空比數(shù)據(jù)。
主機(jī)控制數(shù)字溫濕度傳感器完成溫濕度轉(zhuǎn)換時(shí),在每一次讀寫(xiě)之前,都要對(duì)數(shù)字溫濕度傳感器進(jìn)行復(fù)位,而且該復(fù)位要求主CPU要將數(shù)據(jù)線下拉500μs,然后釋放。數(shù)字溫濕度傳感器收到信號(hào)后將等待16到60μs左右,之后再發(fā)出60到240μs的低脈沖。主CPU收到此信號(hào)即表示復(fù)位成功。實(shí)際上,較小的硬件開(kāi)銷(xiāo)需要相對(duì)復(fù)雜的軟件進(jìn)行補(bǔ)償。由于數(shù)字溫濕度傳感器與微處理器間采用串行數(shù)據(jù)傳送方式,因此,在對(duì)數(shù)字溫濕度傳感器進(jìn)行讀寫(xiě)編程時(shí),必須嚴(yán)格地保證讀寫(xiě)時(shí)序,否則,將無(wú)法正確讀取測(cè)溫結(jié)果。
對(duì)于在單總線上所掛數(shù)字溫濕度傳感器的數(shù)量問(wèn)題,一般人們會(huì)誤認(rèn)為可以?huà)烊我舛鄠(gè)數(shù)字溫濕度傳感器,而在實(shí)際應(yīng)用中并非如此。若單總線上所掛數(shù)字溫濕度傳感器超過(guò)8個(gè)時(shí),則需要解決微處理器的總線驅(qū)動(dòng)問(wèn)題,因此,在進(jìn)行蓄電池單體多點(diǎn)測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)該問(wèn)題要加以注意。
連接數(shù)字溫濕度傳感器的總線電纜是有長(zhǎng)度限制的。試驗(yàn)中,當(dāng)采用普通信號(hào)電纜且其傳輸長(zhǎng)度超過(guò)50m時(shí),讀取的測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)將發(fā)生錯(cuò)誤。而將總線電纜改為雙絞線帶屏蔽電纜時(shí),正常通訊距離可達(dá)150m,如采用帶屏蔽層且每米絞合次數(shù)更多的雙絞線電纜,則正常通信距離還可以進(jìn)一步加長(zhǎng)。這種情況主要是由總線分布電容使信號(hào)波形產(chǎn)生畸變?cè)斐傻,因此,在用?shù)字溫濕度傳感器進(jìn)行長(zhǎng)距離測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)要充分考慮總線分布容和阻抗匹配問(wèn)題。
在數(shù)字溫濕度傳感器測(cè)溫程序設(shè)計(jì)中,當(dāng)向數(shù)字溫濕度傳感器發(fā)出溫濕度轉(zhuǎn)換命令后,程序總要等待數(shù)字溫濕度傳感器的返回信號(hào)。這樣,一旦某個(gè)數(shù)字溫濕度傳感器接觸不好或斷線,在程序讀該數(shù)字溫濕度傳感器時(shí)就沒(méi)有返回信號(hào),從而使 程序進(jìn)入死循環(huán)。因此,在進(jìn)行數(shù)字溫濕度傳感器硬件連接和軟件設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)當(dāng)給予足夠的重視。
跟模擬式相比,數(shù)字式溫濕度傳感器具有很多的優(yōu)點(diǎn),傳感器的抗干擾能力增加,信號(hào)傳輸距離遠(yuǎn),提高了傳感器的穩(wěn)定性,同時(shí)也提高了傳感器綜合精度和可靠性,電磁兼容性能也會(huì)好很多。
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