Главная - Знания - Детали

Метод компенсации холодного, для измерения температуры термопары

Термопара является широко используемым датчиком температуры. Он использует термоэлектрический эффект и измеряет температуру на основе термоэлектрического потенциала, генерируемого разницей температуры между горячими и холодными концами. Он имеет преимущества высокой точности измерения, простой структуры и простого использования. Он широко использовался в приборах измерения температуры. Метод компенсации Common Cond End имеет сложную структуру, высокую шуму и плохую линейность, которая окажет большое влияние на результаты измерения.

Новый метод для холодной конечной компенсации термопалей

Принцип

Этот метод измеряет температуру холодной конечности с помощью PT1000. После преобразования A/D MCU передает его в хост -компьютер для преобразования значения сопротивления в значение напряжения через программное обеспечение и добавлять его к напряжению термопары. Затем компенсационный блок используется для устранения влияния изменения температуры холодной конечной температуры, тем самым выполняя компенсацию. Метод компенсации измерения температуры термопары.

Дизайн блока компенсации

Основным устройством для компенсации холодного конца в этом методе является алюминиевый блок с хорошей теплопроводностью.

Метод компенсации Universal Thermocouple Cold Cond

Принцип метода компенсации моста

Среди них R1, R2 и R3 имеют значения сопротивления одинаково и изготовлены из меди марганца с температурным коэффициентом, близким к нулю, то есть их значение сопротивления не изменяется с изменениями температуры, а RT использует термический резистор PT1000, который находится в том же температурном поле, что и холодный конец термопары, а его значение сопротивления с изменениями температуры. Когда температура повышается, значение сопротивления увеличивается. Когда температура холодного конца равна нулю, r 1= r 3= r 2= r1, что может сделать выход моста. Если температура холодной конечности повысится, термоэлектрический потенциал термопары уменьшится и вызовет ошибки измерения. Однако в настоящее время значение сопротивления PT1000 также увеличится с повышением температуры, а затем мост компенсации теряет баланс, а выходное значение не равна нулю. Значение изменения выхода моста равно значению изменения термоэлектрического потенциала термопары, и эти два изменения в противоположных направлениях, а затем оба отменяют друг друга, чтобы общее выходное значение не изменялось при изменении температуры холодной конечности.

Экспериментальная запись данных

Во время эксперимента генератор напряжения Millivolt был использован для имитации термоэлектрического потенциала термопары K-типа. После того, как конверсия A/D была завершена на плате, оно было загружено на хост -компьютер через MCU, а хост -компьютер преобразовал значение A/D в температуру и отобразил его.

Этот метод имеет очень высокие требования к точности R1, R2 и R3, а шум и температурный дрейф V+ должны быть небольшими, а стабильность должна быть высокой. Чтобы удовлетворить экспериментальные требования, ток моста должен быть подходящим значением, а отладка затруднена. При выполнении многоканальных измерений необходимо расположить многоканальные устройства, и структура является относительно сложной.

Три через отверстия пробиваются по последовательности и равномерно на горизонтальной центральной оси прямоугольного алюминиевого блока и разрезают вдоль горизонтальной центральной оси. В последующем процессе проводки два компенсационных провода нажимают влево и вправо через отверстия, а середина через отверстие вносит в тепловой резистор PT1000. В процессе прессования, чтобы обеспечить однородность теплопроводности, диаметры теплового резистора и компенсационного провода должны быть последовательными и полностью контактными с компенсационным блоком, а изоляционные материалы должны быть одинаковыми.

Конструкция компенсационной схемы

Термопара подключена к компенсационному блоку в ящике прибора через компенсационный провод, а затем подключен к плате в рамке в коробке через проволоку Cu. Компенсационный блок и холодный конец термопары находятся в ящике для прибора. PT1000 используется для измерения температуры в приборной коробке, а TC - температура окружающей среды за пределами приборной коробки.

Есть ли какой -либо эффект подключения участка медного провода в компенсационном проводе термопары?

1. Середина компенсационной проволоки термопары может быть припаяна с помощью олова!

2. Если компенсационный провод не достаточно длинный, его необходимо заменить медным проводом, а «закон промежуточного проводника» должен соблюдаться!

 

info-1600-1103

 

Отправить запрос

Вам также может понравиться