數(shù)字儀表設(shè)計(jì)-復(fù)合式數(shù)字溫度計(jì)
一、 前言:
本文引用地址:http://count.eepw.com.cn/count/doRedirect?http://www.ex-cimer.com/article/136051.htm在2003年SARS及前幾年H1N1的虐起,讓全球開始注意個(gè)人體溫的量測(cè),也讓溫度計(jì)廠商賺來不少生意。而數(shù)字溫度計(jì)依量測(cè)方式不同,可分成直接碰觸式與非接觸感應(yīng)式。
直接碰觸式最常見的溫度傳感器有四種:
1. 熱電偶溫度傳感器(Thermocouple Sensor)
2. 熱敏電阻(Thermistor)
3. 電阻式溫度傳感器(Resistance Temperature Detectors;RTD)
4. IC集成電路式
非接觸式最常見的溫度傳感器有兩種:
1. 熱電堆溫度傳感器(Thermopile Sensor)
2. 焦電式溫度傳感器(Pyroelectric/Passive Infrared sensor, PIR sensor):通常應(yīng)用在人體感應(yīng)
在工業(yè)中直接碰觸式溫度量測(cè),常見的有電阻式及熱電偶溫度傳感器,此類精確度高、量測(cè)范圍大、量測(cè)面積小,但并不是每件東西都適合直接碰觸量測(cè)溫度,如:具有腐蝕性溶劑、無法太靠近或無法立即量測(cè)(直接碰觸式需要傳導(dǎo)時(shí)間),所以就會(huì)采用熱電堆溫度傳感器。本文將介紹纮康科技HY11P14混合信號(hào)處理器(Mixed-Signal Microcontroller),實(shí)現(xiàn)熱電偶及熱電堆溫度傳感器的多種溫度傳感器量測(cè)復(fù)合設(shè)計(jì)。
二、 系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析與考慮:
不管是熱電偶或是熱電堆溫度傳感器,都是利用兩個(gè)不同金屬材質(zhì)相接后產(chǎn)生西貝克效應(yīng)(Seebeck Effect)電壓。當(dāng)傳感器在環(huán)境溫度與待測(cè)溫度一樣時(shí),則熱電壓為零,通常會(huì)用另一個(gè)較低溫的傳感器,感應(yīng)熱電溫度傳感器的環(huán)境溫度,并反推加上熱電溫度傳感器對(duì)應(yīng)電壓,則加上接點(diǎn)電壓稱為冷接點(diǎn)補(bǔ)償(Cold-Junction Compensation)。
熱電偶式傳感器在ITS-90 (International Temperature Scale of 1990.)規(guī)范,定義很多種不同金屬材質(zhì)相接組合,其產(chǎn)生電壓及量測(cè)范圍也不同;如下表:
Temperature Combinations |
||
Type |
|
Materials |
B |
0 to 1820(℃) |
Platinum-30% Rhodium vs. Platinum-6% Rhodium |
C |
–0 to 2320(℃) |
Tungsten-5% Rhenium vs. Tungsten-26% Rhenium |
E |
–270 to 1000(℃) |
Nickel-Chromium vs. Copper-Nickel |
J |
–210 to 1200(℃) |
Iron vs. Copper-Nickel |
K |
–270 to 1372(℃) |
Nickel-Chromium vs. Nickel-Aluminum |
N |
–270 to 1300(℃) |
Nickel-14.2% Chromium-1.4% Silicon vs. Nickel-4.4% Silicon-0.1% Magnesium |
R |
–50 to 1767(℃) |
Platinum-13% Rhodium vs. Platinum |
S |
–50 to 1767(℃) |
Platinum-10% Rhodium vs. Platinum |
T |
–270 to 400(℃) |
Copper vs. Copper-Nickel |
每一個(gè)具有溫度的物質(zhì)都會(huì)放射出紅外線的熱幅射量,而此幅射量乃是由物質(zhì)的溫度高低所控制決定。當(dāng)溫度高的物質(zhì)所幅射出的紅外線能量就會(huì)越高,紅外線能量與物質(zhì)溫度成正比。此外每個(gè)物質(zhì)的放射率也有所不同,所以在量測(cè)時(shí)需乘上放射率的系數(shù)。
物質(zhì)的放射率(λ=3~14μm的平均ε) |
||
Substance |
Thermal emissivity(ε) |
Temperature(℃) |
鋁:鏡面 |
0.55 |
100 |
氧化皮膜處理 |
0.55 |
100 |
黃銅:鏡面 |
0.03 |
100 |
氧化面 |
0.61 |
100 |
銅:鏡面 |
0.05 |
100 |
氧化面 |
0.78 |
20 |
金:鏡面 |
0.02 |
100 |
鐵:鑄鐵鏡面 |
0.21 |
40 |
鑄鐵氧化面 |
0.64 |
100 |
極度氧化的板金 |
0.69 |
20 |
鎂:鏡面 |
0.07 |
20 |
鎳:電鍍處理 |
0.05 |
20 |
氧化面 |
0.37 |
200 |
銀:鏡面 |
0.03 |
100 |
不銹鋼 (型式18-8): |
|
|
拋光 |
0.16 |
20 |
氧化面 |
0.85 |
60 |
鐵:鍍錫板金 |
0.07 |
100 |
紅磚 |
0.93 |
20 |
石炭:蠟燭煤煙 |
0.95 |
20 |
石墨 |
0.98 |
20 |
混凝土 |
0.92 |
20 |
玻璃:平面 |
0.94 |
20 |
噴漆:白 |
0.92 |
100 |
消光黑 |
0.97 |
100 |
潤(rùn)滑油 (鎳薄膜) |
|
|
鎳基材 |
0.05 |
20 |
膜厚 0.25mm |
0.27 |
20 |
膜厚 0.051mm |
0.46 |
20 |
膜厚 0.125mm |
0.72 |
20 |
厚涂層 |
0.82 |
20 |
油性顏料16色的平均 |
0.94 |
100 |
白紙 |
0.93 |
20 |
灰泥 (布紋) |
0.91 |
20 |
砂 |
0.90 |
20 |
人的皮膚 |
0.98 |
32 |
土:干燥 |
0.92 |
20 |
濕潤(rùn) |
0.95 |
20 |
水:純水 |
0.96 |
-10 |
冰的平面 |
0.96 |
-10 |
冰的結(jié)晶 |
0.98 |
-10 |
雪 |
0.85 |
20 |
木:橡樹木板 |
0.90 |
20 |
熱電堆傳感器(Thermopile Sensor)內(nèi)部主要是由濾波鏡片、熱電堆芯片、熱敏電阻材質(zhì)組成。濾波鏡片功能是將熱幅射頻波以外的頻波過濾,熱電堆芯片是由許多組熱電偶串聯(lián),它的結(jié)構(gòu)像派(pile)一樣層層組成,而熱電偶一般來說是利用兩個(gè)不同金屬材質(zhì)相接后產(chǎn)生西貝克效應(yīng)(Seebeck Effect),當(dāng)電偶的兩端有溫度差產(chǎn)生時(shí),此熱電偶便會(huì)產(chǎn)生出電壓差,其電壓大小正比于電偶兩端的溫度差,但熱電偶產(chǎn)生出電壓非線性。
工業(yè)用紅外線溫度計(jì)通常待測(cè)溫度及操作環(huán)境溫度都比較廣,感測(cè)輸入端除了有熱電堆傳感器外,還有鏡片及散熱片。鏡片的功能是將紅外線波焦距到熱電堆傳感器,由于希望量測(cè)的溫度準(zhǔn)確度高,所以必須將量測(cè)的范圍越小越好,故加鏡片焦距,通常會(huì)采用菲涅爾透鏡(Fresnel Lens)。當(dāng)在量測(cè)高溫時(shí)感測(cè)輸入端,會(huì)因高溫將鏡片及傳感器熱漲,所以通常會(huì)將鏡片及傳感器固定在散熱座,以幫助感測(cè)輸入端溫度能快速平衡。若要更了解熱電堆傳感器可上制造商網(wǎng)站或向代理商詢問。
由于熱電偶或熱電堆傳感器溫度變化輸出只有數(shù)十微伏,所以必須要利用低輸入準(zhǔn)位偏移、低噪聲、低溫度飄移的放大器,本文采用纮康科技HY11P14內(nèi)部的放大器將熱電堆電壓放大。
熱電偶或熱電堆傳感器,接點(diǎn)必也是兩個(gè)不同金屬材質(zhì)相接,也會(huì)產(chǎn)生西貝克效應(yīng)。所以當(dāng)在操作環(huán)境溫度與待測(cè)溫度一樣時(shí),則熱電偶產(chǎn)生出電壓為零,則需做熱電偶的冷接點(diǎn)補(bǔ)償(Cold-Junction Compensation),而通常會(huì)用熱敏電阻作為內(nèi)部溫度傳感器。電阻的測(cè)量方式有:電橋式、比率式、定電流式。本文采用定電流式量測(cè)熱電堆傳感器內(nèi)的熱敏電阻值,再去轉(zhuǎn)換出溫度值,做熱電堆傳感器的冷接點(diǎn)補(bǔ)償。
▲ Single-Supply, Type K Thermocouple Signal Conditioning Circuit with Cold-Junction Compensation(摘自Analog Devices TMP36 Datasheet)
所有模擬電壓都由HY11P14內(nèi)部Δ-Σ模擬數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換器(Delta-Sigma Analog to Digital Converter)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)。而Δ-Σ模擬數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換器的最大優(yōu)點(diǎn)就是精確度及分辨率高、轉(zhuǎn)換速度快、較無外圍電路。最后HY11P14將數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算出該溫度值及時(shí)鐘,再顯示于LCD面板上,并可將資料儲(chǔ)存至EEPROM,及經(jīng)由Silicon Laboratories CP2110接收HY11P14的UART所送出的溫度數(shù)據(jù),計(jì)算機(jī)可透過USB接口讀取數(shù)據(jù)。
三、 電路圖:
四、 參考數(shù)據(jù):
紅外線傳感器應(yīng)用, 纮康科技產(chǎn)品應(yīng)用說明書
HY11P12熱電偶測(cè)溫, 纮康科技產(chǎn)品應(yīng)用說明書
五、 芯片制造商:
纮康科技(HYCON Technology)專注于溫度、壓力、重量、電壓、電流、功率……等模擬訊號(hào)的量測(cè)及監(jiān)視。主要提供在電池管理、儀器儀表(包含醫(yī)療、計(jì)量、 溫度…),及工業(yè)控制等領(lǐng)域的相關(guān)芯片開發(fā)。
http://www.hycontek.com/
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評(píng)論