ダイオード温度計
概要
温度計を自作する場合、一般的には、次のような高精度IC温度センサを利用します。
- LM35DZ(0~100℃、10.0mV/℃ )
- S8100B(:-40~+100℃、-8.0mV/℃ )
今回は、シリコンダイオードの温度特性を利用した温度計を作成してみました。
動作原理
シリコンダイオードの順方向電圧は、接合部の温度が変化すると-2mV/℃の割合で変化します。
通常20℃の順方向電圧は、約600mVです。
測定可能な温度範囲は、ダイオードの種類にもよりますが、約-20℃から150℃まで可能です。
但し、温度変化の割合は必ずしも直線的ではないので、誤差がでますので、厳密な計測には向きません。
今回の温度計では、この電圧の変化を計測し、温度として表示しています。
ダイオードを5個直列に接続することにより、温度の変化による、電圧の変化量を-10mV/℃としました。
<シリコンダイオードの特性>
- シリコン半導体の接合電圧(順方向電圧)は、通常0.5~0.9Vの範囲で使用される。
- その接合電圧の温度係数は、負の値を持っており、約-1.7~-2.2mV/℃の値が示されることが多い。
- また接合電圧の温度係数は、接合電圧に大きく依存し、接合電圧が大きくなると温度係数は小さくなる。
- ダイオードに流す電流に応じて接合電圧が変化する。
- 高電流密度になれば負の温度係数の絶対値は小さくなる。
- 接合電圧が、0.65Vで温度係数は、約-2mV/℃になる。
- 電流が小さければ温度係数の絶対値はもっと大きくなる。
回路図
ソースコード
- ThermoMeter3.c
//********************************************************************** /* 『温度計(シリコンダイオード使用)』 */ //********************************************************************** unsigned int measurement() { unsigned int ad, cnt; // ad = 0; for (cnt = 0; cnt < 60; cnt++) { ad += Adc_Read(1); } return (ad / 60); } //********************************************************************** void main() { static unsigned char buf[6], cnt; static unsigned int ad; // OSCCON = 0b01110000; // クロックは8Mhz CMCON = 0b00000111; // コンパレータは使用しない。 // A/D変換を使用する。 ANSEL = 0b00000010; // ポートを初期化する。 TRISA = 0b00111010; TRISB = 0b00001111; // 入力割り込みの設定 INTCON.INTE = 1; INTCON.INTF = 0; OPTION_REG.INTEDG = 1; // LCDを初期化する。 Lcd_Custom_Config(&PORTB,4,5,6,7,&PORTA,0,7,6); Lcd_Custom_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); Lcd_Custom_Cmd(LCD_CLEAR); Lcd_Custom_Out(1, 1, "ThermoMeter3"); Delay_ms(500); Lcd_Custom_Cmd(LCD_CLEAR); // INTCON.PEIE = 1; // これ以降の処理で割り込みを許可する。 INTCON.GIE = 1; // これ以降の処理で割り込みを許可する。 // while (1) { ad = measurement(); ad = (double)ad * 4.8828125; WordToStr(ad, buf); Lcd_Custom_Out(2, 1, buf); Lcd_Custom_Out(2, 6, "mV"); // WordToStr(100.0 - (((double)ad - 1380.0) / 10.0), buf); Lcd_Custom_Out(1, 1, buf); Lcd_Custom_Out(1, 6, "゚C"); } } //**********************************************************************



