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          為什么工業(yè)傳感器會出錯(cuò)?

          作者: 時(shí)間:2017-01-09 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏



          圖3:惠斯通橋接電路

          簡言而之,惠斯通橋接傳感器要求有激發(fā)電壓、低噪/偏移PGA和診斷電路。LMP90100也可與這些傳感器進(jìn)行非常好的匹配。它的連續(xù)本底傳感器診斷電路可檢測開路、短路和出界信號。在通道完成轉(zhuǎn)換以后,通過向其注入“燒斷”電流,避免燒斷電流注入,影響該通道的轉(zhuǎn)換結(jié)果產(chǎn)生。診斷電路提供連續(xù)非侵害故障檢測,幫助分析根本原因,并最小化系統(tǒng)停機(jī)時(shí)間。

          電氣化學(xué)組件通常用于測量各種有毒和無毒氣體,例如:一氧化碳、氧氣和氫氣。它們基于化學(xué)氧化與化學(xué)還原的主要方法,并產(chǎn)生與被測氣體成比例的電流。大多數(shù)組件均由三個(gè)電極組成:工作極(WE)、計(jì)數(shù)器極(CE)和基準(zhǔn)極(RE)。WE氧化或者還原目標(biāo)氣體,然后產(chǎn)生一個(gè)與氣體濃度成比例關(guān)系的電流。CE平衡所產(chǎn)生的電流,而RE則維持工作電極電位以保證正確的工作區(qū)。電氣化學(xué)組件往往連接恒電位器電路。這種恒電位器電路向CE提供電流(并在要求時(shí)偏置)。它讓W(xué)E保持與RE相同的電位,并使用一個(gè)跨阻抗放大器(TIA)把WE的輸出電流轉(zhuǎn)換為電壓。

          與許多傳感器一樣,電氣化學(xué)傳感器具有對溫度的依賴性。為了實(shí)現(xiàn)最佳性能,需測量這種組件的溫度。根據(jù)組件的性能與溫度的對比曲線圖(參見數(shù)據(jù)表),進(jìn)行正確的溫度校正。

          傳感器、氣體類型和氣體深度水平?jīng)Q定了傳感器工作電極輸出電流的多少。為了應(yīng)對這種變化,可使用一個(gè)具有可調(diào)節(jié)增益的TIA。一到數(shù)百uA的電流范圍是可能的,因此使用一到數(shù)百kΩ范圍的TIA增益就已足夠。

          不同的傳感器要求不同的偏置,或者一些傳感器會要求零偏置。注意這些要求,以便傳感器產(chǎn)生電流便可達(dá)到規(guī)范。組件是否完成被測氣體的氧化(CO)或者還原(NO2)反應(yīng),決定了組件是否產(chǎn)生WE輸入或者輸出電流。應(yīng)對TIA非反相引腳電壓進(jìn)行正確的電平位移,以確保單電源系統(tǒng)中放大器輸出不飽和的情況下獲得最大增益。例如,TIA產(chǎn)生一個(gè)由如下方程式計(jì)算得到的輸出電壓:VOUT=-IIN×RFEEDBACK,其中IIN為流向反饋電阻器TIA的電流。如果進(jìn)入TIA的該電流為正(還原反應(yīng)),則非反相引腳電壓時(shí)VOUT為負(fù)。應(yīng)升高該電壓,以避免輸出至負(fù)電源。

          基本上,電氣化學(xué)組件中包含溫度校正以及一個(gè)提供灌電流/拉電流、電壓偏置、電流到電壓轉(zhuǎn)換以及電平位移的恒電位器是非常重要的。例如,LMP91000(可配置AFE恒電位器)是傳感器AFE系列的組成部分,并擁有這些功能(請參見圖4)。它包含一個(gè)完整的恒電位器電路,擁有灌電流和拉電流功能,以及可編程TIA增益、電氣化學(xué)單元偏置和內(nèi)部零電壓。另外,這種傳感器AFE還包含一個(gè)集成溫度傳感器,并使用小型14引腳、4mm2封裝,從而允許直接將該器件放置在電氣化學(xué)組件下面,以實(shí)現(xiàn)精確溫度補(bǔ)償和更高噪聲性能。


          圖4:LMP91000可配置傳感器AFE恒電位器

          并非所有氣體都能用電氣化學(xué)組件精確地測量。一種備用方法是,使用非分散紅外(NDIR)技術(shù)。它是一種紅外光譜技術(shù)。紅外光譜技術(shù)的原理是,大多數(shù)氣體分子都吸收紅外光(在特定波長下)。吸收光線的多少與氣體濃度成比例關(guān)系。特別是,NDIR讓所有紅外光線通過氣體采樣,然后使用一個(gè)光濾波器來隔離所需要的波長。通常,具有內(nèi)置濾波器的熱電堆用于檢測具體氣體的多少。例如,CO2在4.26μm波長下具有較強(qiáng)的吸光率,因此使用帶通濾波器移除這種波長之外的所有光線。通過與CO2和乙醇檢測相結(jié)合,NDIR氣體傳感器還可用于檢測溫室氣體和冷凍劑(例如:氟利昂等)。

          NDIR系統(tǒng)存在的一個(gè)主要問題是隨著時(shí)間的推移,如何準(zhǔn)確地知道發(fā)送給檢測器的光線變化是否真的因氣體吸收所引起,而不是光源變化或者艙室污染所引起。盡管在NDIR系統(tǒng)工作之初進(jìn)行校正是可能的,但是為了應(yīng)對隨著時(shí)間推移而出現(xiàn)的光源變化和艙室污染問題,要求不斷進(jìn)行校準(zhǔn)。這樣做成本很高昂、耗費(fèi)時(shí)間,并且在長期現(xiàn)場運(yùn)行過程中也不可行。解決這個(gè)問題的一個(gè)方法是,在你的系統(tǒng)中使用一條基準(zhǔn)通道。該基準(zhǔn)通道包含一個(gè)檢測器,在沒有光線吸收的范圍內(nèi)測量光源?,F(xiàn)在,氣體濃度由兩個(gè)發(fā)送光量之比來決定。光源偏差引起的任何誤差現(xiàn)在都被抵消。這種偏差導(dǎo)致長期漂移,其出現(xiàn)在較大的時(shí)間段內(nèi)。因此,無需同時(shí)對基準(zhǔn)和有源通道進(jìn)行采樣。你可以使用一個(gè)輸入多路復(fù)用器(MUX)來在兩條通道之間切換,從而降低系統(tǒng)成本和復(fù)雜程度,并同時(shí)維持精確度。

          在NDIR系統(tǒng)中用作紅外檢測器的熱電堆根據(jù)其接收的入射光多少(單位為瓦特)來產(chǎn)生電壓。被測氣體類型、其吸光系數(shù)和氣體濃度范圍都影響熱電堆檢測器的入射光線量。它產(chǎn)生熱電堆輸出電壓(范圍通常為數(shù)十μV)。因此,你需要設(shè)計(jì)出具有使用不同增益放大熱電堆輸出電壓功能的電子支持組件??梢酝ㄟ^一個(gè)含內(nèi)置PGA的模擬前端(AFE)來處理這種情況。要求使用數(shù)百到數(shù)千V/V范圍的增益設(shè)置,來把小熱電堆信號放大到系統(tǒng)全刻度模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),從而實(shí)現(xiàn)最大系統(tǒng)精確度。

          NDIR系統(tǒng)設(shè)計(jì)的另一個(gè)因素是知道如何處理熱電堆傳感器相關(guān)的顯著偏移電壓。熱電堆會有一個(gè)大于實(shí)際信號的偏移分量(高達(dá)1mV),其限制了系統(tǒng)的動態(tài)范圍。把這種問題降至最小程度的一種方法是,在系統(tǒng)的電子組件中集成偏移補(bǔ)償。一種解決方案是,使用一個(gè)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)對被測偏移進(jìn)行補(bǔ)償。系統(tǒng)微控制器(μC)可以捕獲偏移水平,并通過對DAC編程讓輸出趨向負(fù)軌即零刻度來消除這種偏移。這種解決方案利用ADC的全部動態(tài)范圍,最小化了ADC分辨率要求。

          另外,由于存在熱電堆偏移電壓,需要把熱電堆偏置至接地以上。你可以通過利用一個(gè)共模生成器,向傳感器施加一個(gè)共模電壓,完成這項(xiàng)工作。這樣可以把熱電堆傳感器信號電平位移至負(fù)軌以外,從而允許精確地檢測傳感器偏移電壓的存在。

          另外,NDIR系統(tǒng)需要一個(gè)基準(zhǔn)通道、可調(diào)節(jié)放大、偏移補(bǔ)償和偏置。LMP91051可以滿足這些要求,它是NDIR檢測應(yīng)用的可配置傳感器AFE(請參見圖5)。它擁有一個(gè)雙通道輸入,可支持有源基準(zhǔn)通道、PGA、可調(diào)節(jié)偏移抵消DAC以及共模生成器。LMP91051集成了這些重要的NDIR系統(tǒng)模塊,降低了設(shè)計(jì)時(shí)間,并減少了板級空間占用、功耗和成本。


          圖5:用于NDIR檢測的LMP91051可配置傳感器AFE

          一個(gè)pH電極測量氫離子(H+)活躍性,并產(chǎn)生一個(gè)電位,即電壓。pH電極的工作原理是:pH值不同的兩種液體在薄玻璃隔膜的兩邊接觸時(shí)形成電位。這些pH電極利用相同的原理來測量各種應(yīng)用的pH值,包括水處理、化學(xué)處理、醫(yī)學(xué)儀器和環(huán)境測試系統(tǒng)等。


          關(guān)鍵詞: 工業(yè)傳感器測量參

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