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熱電偶好壞的判斷

編輯:熱電偶廠家日期:2019-12-29 00:00所屬欄目:資訊 人已圍觀站內編號:1631

簡介:在熱電偶傳感器測溫系統的設計應用下,介紹了一種典型的單片機控制測溫系統。 它由三大部分組成: (1)測量放大電路(2)A/D轉換電路(3)顯示電路。 它廣泛應用于電廠、化工廠的測溫和溫...(熱電偶型號報價廠家為您整理)

在熱電偶傳感器測溫系統的設計應用下,介紹了一種典型的單片機控制測溫系統。 它由三大部分組成: (1)測量放大電路(2)A/D轉換電路(3)顯示電路。 它廣泛應用于電廠、化工廠的測溫和溫度控制系統。 1、硬件設計(1)熱電偶溫度傳感器本系統使用鎳的鎳硅熱電偶,被測溫度范圍為0~655℃,采用冷端補償或補償電橋法,采用不平衡電橋產生的電位,補償由熱電偶的冷端溫度變化引起的熱電勢變化值。 不平衡橋由電阻R1、R2、R3(錳銅線卷繞)、Rcu (銅線卷繞)四個橋臂和橋穩壓源構成,與熱電偶電路串聯連接。 Rcu連同熱電偶的冷端±; 0℃、R1=R2=R3=1&Omega; 橋電源電壓為4V,由穩壓電源供給,Rs為限流電阻,其電阻值因熱電偶而異,橋通常在20℃下平衡,此時橋的4個橋電阻R1=R2=R3=Rcu,a、b端沒有輸出。 如果冷端溫度偏離20℃,則例如Rcu變高,但熱電偶的熱電勢隨著冷端溫度的變高而變小。 Uab和熱電勢的減少量相等,即使Uab和熱電勢重疊,輸出電位也不變,達到了冷端補償的自動完成。 (2)在測量和放大電路的實際電路中,從熱電偶輸出的信號zui僅為幾十毫伏( <; 30mV ),其中包含商用頻率、靜電和磁耦合等共模噪聲,在這種電路放大中需要放大電路具有高共模抑制比和高增益、低噪聲和高輸入阻抗,因此優選采用測量放大電路。 測量放大器又稱數據放大器、儀表放大器和橋式放大器,輸入阻抗高,易與各種信號源匹配。 輸入失步電壓、輸入失步電流和輸入偏置電流小,溫度漂移小。 由于時間的溫度漂移小,測量放大器的穩定性好。 在由三相運算放大器構成的測量放大器中,差動輸入端子R1和R2分別連接到A1和A2的同相端子。 輸入阻抗高,采用對稱的電路結構,并且通過將被測定信號直接施加給輸入端子,來較強地保證抑制共模信號的能力。 A3實際上是差動跟隨器,其增益幾乎為1。 測量放大器的放大率為AV=V0/(V2-V1)、AV=Rf/R(1+(Rf1+Rf2)/RW )。 該電路使用微輸出傳感器是非常容易的,因為當a-1和a-2的性能彼此對稱時(主要指輸入阻抗和電壓增益),漂移大大減小,具有高輸入阻抗和共模抑制比,并且對微差分模式電壓敏感以適于測量在遠距離處傳送的信號 RW是用于調整放大率的外接電阻,在此使用多旋轉電位器。 在實際電路中,A1和A2以低漂移和高精度傳送OP-07芯片,并且失調電壓溫度漂移&alpha; VIOS和輸入失步電流溫度漂移&alpha; IIOS小,OP-07是超高過程和&ldquo; 吉娜微調&rdquo; 技術、VIOS、IIOS、&alpha; VIOS與&alpha; IIOS均較小,廣泛應用于穩定積分、精密相加、比校準檢波和微弱信號的精密放大等。 OP-07需要雙電源供給,溫度范圍為0~70℃,通常不需要零調整,需要零調整時可通過RW進行調整。 A3采用741芯片,要求雙電源供應,供電范圍為±; (3~18)V,典型的供電為±; 15V,一般為±以上5V,內部包含補償容量,無需外接補償容量。 (3) A/D (模擬數字)轉換電路用測量放大器放大的電壓信號,其電壓范圍為0~5V,該信號是模擬信號,計算機不接受,因此需要進行A/D轉換。 在實際電路中,選擇ICL7109芯片。 ICL7109是具有高精度、低噪聲、低漂移、廉價的雙積分型12位A/D轉換器。 當前,由于12位依次近似式A/D轉換器昂貴,因而當要求速度不太高時,例如在測定測定壓力、測定溫度等各種傳感器信號的高精度的測定系統中,能夠采用廉價的2積分式12位A/D轉換器ICL7109。 ICL7109主要具有(1)高精度(1/212=1/4096為止)這樣特性(2)低噪聲(標準值為15&mu; VP-P; (3)低漂移( <; 1&mu; V/℃; (4)高輸入阻抗(標準值1012&Omega; ]; (5)低功耗( <; 20mW; (6)在轉換速度zui達到30次/秒并且將3.58MHz晶體振子用作振動源的情況下,速度為7.5次/秒的(7)芯片中具有振蕩器,并且可以通過將晶體振蕩器或RC電路連接到芯片外部來構造具有不同頻率的時鐘電路,(8)12比特二進制輸出; 具有1位極性位和1位溢出位輸出的(9)輸出與TTL兼容,以字節方式(按高低字節)的三種狀態輸出,具有VART鉤接方式,能夠通過簡單的并行或串行端口連接到微處理器系統( 10)rvnhold (運行/保持) 和STATUS (狀態)信號可監視控制切換時間的( 11 )所有輸入端子均有防靜電電路。 二、熱電偶的好壞如何判斷熱電偶的測溫的基本原理是,兩個不同成分的材質導體構成閉合電路,在兩端有溫度梯度的情況下,電流流過電路,該情況下,在兩端間存在電動勢<; br/>; 熱電動勢是所謂塞貝克效應。 兩種不同成分的均質導體為熱電極,溫度高的一方為工作端,溫度低的一方為自由端,自由端始終處于一定的溫度。 熱電偶經過一段時間可能會磨損或損壞。 一般的熱電偶的好壞與其中的熱電偶線(線)有關,但是如何判斷偶數線的好壞呢,讓我們簡單地探討一下。 首先,必須確認熱電偶線的外觀沒有問題,是好還是壞,通過檢查進行確認。 將測量對象的熱電偶線穿過熱電偶專用的瓷套,與標準鉑銠熱電偶一起放入管式電爐,在管式電爐中的一個多孔質均熱用金屬鎳制圓柱體上插入熱端子。 將各個補償導線的冷端放入用冰水混合物保持的攝氏0度的容器中。 將管式電爐保持在該熱電偶允許的zui高溫,保持該范圍穩定。 此時,使用檢查合格的主機登錄電位差計,測定并記錄標準熱電偶和測定對象熱電偶產生的熱電位差。 根據記錄的熱電位差判斷熱電偶是否良好,從評分表中檢測各自的溫度,如果測量的熱電偶異常則可以判斷為不合格。

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