基于三線制的高精度熱電阻測量電路設(shè)計
由歐姆定律可得基本關(guān)系式:
從式(3)可以看出:在已知RV和VR的情況下,欲求Rt只需測出V2和V1,而與導(dǎo)線電阻r沒有關(guān)系。且測量精度只取決于RV的精度與V1,V2的測量精度。在電橋法中無法消除的導(dǎo)線電阻在恒壓分壓式三線制方法中被完全消除。
由于熱電阻當(dāng)有電流通過時,會引起自身溫度升高,所以必須考慮其本身自熱誤差,即必須考慮流過熱電阻的電流所引起的升溫誤差。常用的Pt100熱電阻驅(qū)動電流約為1 mA。0℃時相當(dāng)于自熱功率約0.1 mW,在高精度測量時,應(yīng)進(jìn)一步降低自熱功率,減小自熱誤差。這里設(shè)置VR=2.5V,RV=10kΩ,則自熱功率約為0.006 mW。
2.2 提高測量精度措施
與三線制平衡電橋法相擬,圖2所示的電路輸出電壓V1與V2數(shù)值較小,還應(yīng)加入一級電壓放大后,再進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換。參考電壓VR一般由精密恒壓源提供穩(wěn)定的電壓信號,此外單片機軟件在數(shù)學(xué)計算上選擇適當(dāng)?shù)乃惴ê妥珠L時,該計算誤差也可不計。但放大電路的放大倍數(shù)β和RV會因元器件個體而異,特別是在批量生產(chǎn)時元器件的精度難以保證統(tǒng)一,因此對一個具體輸入電路而言,還需考慮β和RV帶來的誤差。
為了消除β和RV帶來的誤差,可以通過標(biāo)定法,在儀表生產(chǎn)時進(jìn)行自動標(biāo)定計算,求得實際電路的β和RV值,再將這兩個參數(shù)記錄在儀表的非易失存儲器中,在儀表進(jìn)行溫度測量時,讀取該參數(shù)按式(1)進(jìn)行計算,從而得到精確的測量溫度。
如果把圖2中長導(dǎo)線用盡可能短的導(dǎo)線代替(即r=O),并以精密電阻R代替熱電阻Rt,VAD是A/D轉(zhuǎn)換器的參考電壓,β為電壓放大倍數(shù),其余部分保持不變,則有:
在式(4)中,R是已知阻值的精密電阻;D是A/D轉(zhuǎn)換的結(jié)果,該結(jié)果可方便地從儀表顯示裝置中讀出;VR與VAD是基準(zhǔn)電壓,為恒定的常量;β為電路的總放大倍數(shù);K是A/D轉(zhuǎn)換的比例因子,如對于14位的A/D轉(zhuǎn)換器,K=214。那么式(2)中只有2個未知數(shù)RV和β。對于一個具體輸入電路,如果取2個阻值已知的精密電阻R1、R2分別接入圖2所示電路進(jìn)行標(biāo)定(標(biāo)定時,盡量使r=0),就可以得到一個二元一次方程組。這樣,對于一個具體輸入電路而言,可從方程組解出β和RV,其結(jié)果如下:
上述標(biāo)定方法可以總結(jié)為:2個阻值已知的精密標(biāo)準(zhǔn)電阻R1、R2分別接儀表的輸入端,且使用連接導(dǎo)線的電阻盡量減小,這時記錄儀表讀數(shù)D1與D2,代入式(5)即可計算出所標(biāo)定儀表的未知參數(shù)β和RV。在使用中,建議將VR與VAD使用同一個基準(zhǔn)源,這樣式(5)中β的計算就與參考電壓的精度無關(guān)。這種方法減小了不同基準(zhǔn)源之間的差異,特別是減小了不同基準(zhǔn)的時漂與溫漂的影響。
2.3 測量電路
圖3是高精度Pt100溫度測量系統(tǒng)的前置輸入電路部分,其中Pt100基準(zhǔn)電壓與A/D轉(zhuǎn)換器ICL7135的基準(zhǔn)電壓為同一電壓基準(zhǔn)源,Pt100的2路測量輸入信號V1與V2采用同一運算放大器放大(1+R3/R4)倍后進(jìn)入A/D轉(zhuǎn)換器,使用微型繼電器K1進(jìn)行通道選擇,這種方法共用運算放大器、A/D轉(zhuǎn)換器、基準(zhǔn)電壓源,減小了不同器件之間的差異對測量結(jié)果的影響。ICL7135的A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果通過串行方式與單片機相連,可以大大節(jié)約單片機的IO口。該電路在標(biāo)定時,使用標(biāo)準(zhǔn)電阻100Ω與300Ω進(jìn)行標(biāo)定,將標(biāo)定結(jié)果β和RV存入單片機系統(tǒng)的EEPROM中。在實際測量中,單片機系統(tǒng)將β和RV取出,作為已知值,由式(3)計算出電阻Rt值。本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/162332.htm
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