冷端補(bǔ)償 文章 進(jìn)入冷端補(bǔ)償技術(shù)社區(qū)
基于類比高性能16bit ADC ADX112的熱電偶檢測(cè)方案
- 熱電偶(thermocouple)作為工業(yè)接觸式溫度測(cè)量的核心元件,以其直接的溫度測(cè)量能力及將溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換為熱電動(dòng)勢(shì)信號(hào)的特性,廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)測(cè)溫場(chǎng)合。這種轉(zhuǎn)換過程通過電氣儀表(二次儀表)實(shí)現(xiàn),將熱電勢(shì)信號(hào)準(zhǔn)確轉(zhuǎn)換為被測(cè)介質(zhì)的溫度值。熱電偶以其結(jié)構(gòu)的簡潔性、制造的便捷性、寬廣的測(cè)量范圍、高精度、小慣性,以及便于遠(yuǎn)程傳輸?shù)妮敵鲂盘?hào)等優(yōu)勢(shì),確立了其在工業(yè)測(cè)量中的重要地位。
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熱電偶中的冷端補(bǔ)償是什么?
- 使用塞貝克電壓、參考表和找到熱結(jié)溫度來了解熱電偶冷結(jié)補(bǔ)償背后的理論。用于指定熱電偶響應(yīng)的設(shè)置與處理熱電偶時(shí)使用的實(shí)際布置不同。熱電偶查找表和模型以0°C為參考,但在實(shí)際熱電偶應(yīng)用中并非如此。應(yīng)遵循稱為冷端補(bǔ)償?shù)某绦騺沓晒忉専犭娕驾敵觥T诒疚闹?,我們將研究冷端補(bǔ)償背后的理論,并了解如何在實(shí)踐中使用此程序?;跓犭娫淼臏y(cè)溫——測(cè)量熱電偶輸出在上一篇文章中,我們了解到熱電偶是由兩種不同的金屬組成的,它們?cè)谝欢诉B接在一起,如下圖1所示。由兩種不同金屬制成的熱電偶 圖1。由兩種不同金屬制成的熱電偶。圖
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數(shù)字溫控器的高精度測(cè)溫設(shè)計(jì)
- 選用高精度測(cè)溫芯片(Si7051)對(duì)熱電偶做冷端補(bǔ)償;為做溫度?電壓的轉(zhuǎn)換,在熱電偶分度表中做高密度雙向線性插值;用三線Pt100做動(dòng)肩構(gòu)成不平衡電阻橋來檢測(cè)熱電阻值;通過解析法求解Pt100的一元四次熱電阻方程得到溫度;使用高精度Σ-Δ且有易驅(qū)動(dòng)功能的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC);選用ARM Cortex-3結(jié)構(gòu)的高性能32位微處理器STM32F103。綜合這些技術(shù),能使溫控器測(cè)溫分辨率達(dá)到0.001℃。對(duì)以上相關(guān)內(nèi)容的誤差分析以及在STM32F103上的編程實(shí)現(xiàn)是本文論述的重點(diǎn)。文中所述不僅是對(duì)溫度測(cè)量,對(duì)其
- 關(guān)鍵字: 溫控器 高精度測(cè)溫 熱電偶雙向線性插值 冷端補(bǔ)償 三線Pt100電阻電橋 誤差分析 一元4次方熱電阻方程求解 STM32F103 LTC2486 SPI總線接口 算法與編程 202108
通過計(jì)算分度函數(shù)及反函數(shù)實(shí)現(xiàn)熱電偶高精度測(cè)溫
- 提高測(cè)控精度是對(duì)溫控器的一個(gè)永恒要求。為此,要不斷地在設(shè)計(jì)中引入新技術(shù)。本文論述通過用嵌套乘法計(jì)算熱電偶的分度函數(shù)(溫度到電壓)及反函數(shù)(電壓到溫度)多項(xiàng)來進(jìn)行溫度補(bǔ)償和測(cè)量。此法比之常規(guī)的查分度表或在表中做線性插值的方法,精度又有提高,可達(dá)0.01℃。ARM Cortex-3結(jié)構(gòu)的高性能32位微處理器STM32F103則能保證很好地完成這種計(jì)算(保持14位有效數(shù)字)。重點(diǎn)是講述此測(cè)溫方法在STM32F103上編程實(shí)現(xiàn),包括算法。
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冷端補(bǔ)償介紹
定義
理論上,熱電偶是冷端以0℃為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)量的。然而,通常測(cè)量時(shí)儀表是處于室溫之下的,但由于冷端不為0℃,造成了熱電勢(shì)差減小,使測(cè)量不準(zhǔn),出現(xiàn)誤差。因此為減少誤差所做的補(bǔ)償措施就是冷端溫度補(bǔ)償。
概述
熱電偶測(cè)量溫度時(shí)要求其冷端(測(cè)量端為熱端,通過引線與測(cè)量電路連接的端稱為冷端)的溫度保持不變,其熱電勢(shì)大小才與測(cè)量溫度呈一定的比例關(guān)系。若測(cè)量時(shí),冷端的(環(huán)境)溫度變化,將嚴(yán) [ 查看詳細(xì) ]
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