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熱電偶
熱電偶 文章 進(jìn)入熱電偶技術(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(guò)程通過(guò)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(jiǎn)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。
- 關(guān)鍵字: 熱電偶 ADC ADX112 冷端補(bǔ)償 工業(yè)測(cè)量 工業(yè)自動(dòng)化
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(lái)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?lái)成功解釋熱電偶輸出。在本文中,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。基于熱電原理的測(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
- 關(guān)鍵字: 熱電偶,冷端補(bǔ)償
溫度傳感器選型必讀:類型與設(shè)計(jì)技巧全面解析
- 今天,我們從溫度傳感器說(shuō)起 — 溫度傳感器是一種用來(lái)測(cè)量環(huán)境或物體溫度的器件,它們?cè)诟鞣N應(yīng)用中都扮演著重要的角色,從家用電器到工業(yè)控制系統(tǒng)都有廣泛應(yīng)用,像是熱水器、干衣機(jī)、暖通空調(diào)、微波爐等家用電器,還可用于工業(yè)生產(chǎn)中的負(fù)責(zé)監(jiān)控各種設(shè)備儀器,都需要采用溫度傳感器來(lái)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)溫度的變化,用途相當(dāng)廣泛。溫度傳感器的種類多樣與特性不同溫度傳感器的種類多樣,且運(yùn)作原理各自不同,以下介紹是一些常見(jiàn)的溫度傳感器的功能與特性及其運(yùn)作原理。1. 熱電偶(Thermocouple):熱電偶熱電偶&nb
- 關(guān)鍵字: 溫度傳感器 熱電偶 熱敏電阻 RTD 紅外線
使用模擬溫度傳感器的熱電偶冷端補(bǔ)償
- 熱電偶查找表和數(shù)學(xué)模型使用 0 °C 的參考結(jié)來(lái)指定熱電偶輸出電壓。然而,在實(shí)踐中,冷端通常不會(huì)處于 0°C,并且需要信號(hào)調(diào)理電子設(shè)備來(lái)正確解釋輸出電壓。這在熱電偶的上下文中 稱為冷端補(bǔ)償(CJC)。熱電偶查找表和數(shù)學(xué)模型使用 0 °C 的參考結(jié)來(lái)指定熱電偶輸出電壓。然而,在實(shí)踐中,冷端通常不會(huì)處于 0°C,并且需要信號(hào)調(diào)理電子設(shè)備來(lái)正確解釋輸出電壓。這在熱電偶的上下文中 稱為冷端補(bǔ)償(CJC)。在本文中,我們將了解如何使用模擬電路來(lái)實(shí)現(xiàn)冷端補(bǔ)償。模擬電路中的冷端補(bǔ)償模擬冷端補(bǔ)償?shù)幕舅枷肴鐖D
- 關(guān)鍵字: 溫度傳感器 熱電偶
如何利用電壓基準(zhǔn)補(bǔ)償熱電偶冷端?
- 本文討論了如何利用一個(gè)帶結(jié)溫引腳的精密電壓基準(zhǔn)(MAX873)偏置各種熱電偶的參考點(diǎn)。帶有TEMP輸出的電壓基準(zhǔn)芯片(如下圖所示)可用于補(bǔ)償普通熱電偶的參考點(diǎn)(冷端)。本文討論了如何利用一個(gè)帶結(jié)溫引腳的精密電壓基準(zhǔn)(MAX873)偏置各種熱電偶的參考點(diǎn)。帶有TEMP輸出的電壓基準(zhǔn)芯片(如下圖所示)可用于補(bǔ)償普通熱電偶的參考點(diǎn)(冷端)。該電路利用電壓基準(zhǔn)IC輸出的TEMP和VOUT電壓補(bǔ)償熱電偶的冷端熱電偶由兩種不同的金屬連接而成,由于塞貝克效應(yīng),會(huì)產(chǎn)生一個(gè)預(yù)知的隨溫度變化的輸出電壓:在實(shí)際測(cè)試中,電壓表連
- 關(guān)鍵字: ADI 電壓基準(zhǔn) 熱電偶
表面溫度測(cè)量:熱電偶的固定方法
- 測(cè)量表面溫度時(shí),熱電偶的固定方法和導(dǎo)線的處理會(huì)影響測(cè)量結(jié)果。盡量減少熱電偶固定方法帶來(lái)的影響是非常重要的。本文的關(guān)鍵要點(diǎn)? 將熱電偶的測(cè)量端(連接端)固定到IC等封裝上的方法有兩種:①使用聚酰亞胺(PI)膠帶等;②使用環(huán)氧樹(shù)脂粘結(jié)劑。? JEDEC推薦使用環(huán)氧樹(shù)脂粘結(jié)劑的方法。? 除了熱電偶測(cè)量端的固定方法外,導(dǎo)線的處理也會(huì)影響到測(cè)量結(jié)果,因此應(yīng)沿著發(fā)熱源敷設(shè)導(dǎo)線。測(cè)量表面溫度時(shí),熱電偶的固定方法和導(dǎo)線的處理會(huì)影響測(cè)量結(jié)果。盡量減少熱電偶固定方法帶來(lái)的影響是非常重要的。熱電偶的固定方法:粘貼方法將熱電偶的
- 關(guān)鍵字: ROHM 熱電偶
通過(guò)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(guò)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(lái)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。
- 關(guān)鍵字: 溫控器 高精度測(cè)溫 熱電偶 函數(shù)及反函數(shù) 冷端補(bǔ)償 嵌套乘法 STM32F103 算法與編程 202102
PCB熱設(shè)計(jì)的兩種常用檢驗(yàn)方法
- 熱電現(xiàn)象的實(shí)際應(yīng)用當(dāng)然是利用熱電偶測(cè)量溫度。電子能量與散射之間的復(fù)雜關(guān)系,使得不同金屬的熱電勢(shì)彼此不同。
- 關(guān)鍵字: PCB熱設(shè)計(jì) 熱電偶 溫升測(cè)試
通過(guò)熱電偶和調(diào)制電路實(shí)現(xiàn)寬量程溫度檢測(cè)
- 如何在擴(kuò)展的溫度范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)精確的溫度測(cè)量已經(jīng)在工業(yè)熱工控制、危險(xiǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)等工程應(yīng)用中引起了廣泛的關(guān)注。通常來(lái)講,為了保證在完整的溫度范圍內(nèi)的測(cè)量準(zhǔn)確性,我們需要同時(shí)對(duì)溫度傳感器和信號(hào)調(diào)理電路進(jìn)行精確的調(diào)整與配置。本文將對(duì)基于熱電偶的溫度測(cè)量器件進(jìn)行分析,找出影響其精度的關(guān)鍵因素,并提出準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)的技術(shù)方案以保證熱電偶的測(cè)溫效果。
- 關(guān)鍵字: 熱電偶 調(diào)制電路 溫度檢測(cè) 201712
采用ARM Cortex-M3的12位、4-20mA環(huán)路供電型熱電偶測(cè)量系統(tǒng)
- 采用ARM Cortex-M3的12位、4-20mA環(huán)路供電型熱電偶測(cè)量系統(tǒng)-優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn): T型熱電偶測(cè)量系統(tǒng),可對(duì)4-20mA輸出進(jìn)行環(huán)路供電 典型溫度范圍為-200C至+400C 采用Cortex處理內(nèi)核的單芯片解決方案 冷結(jié)補(bǔ)償 此電路中所用產(chǎn)品 ADP1720 ADUCM360 應(yīng)用: 現(xiàn)場(chǎng)儀器儀表和智能發(fā)送器 溫度控制器 傳感器和傳感器接口 電路功能與優(yōu)勢(shì) 本電路在精密熱電偶溫度監(jiān)控應(yīng)用中使用ADuCM360精密模擬微控制器,并相應(yīng)地控制4mA至20mA的輸出電流。ADuCM360集成雙通道24
- 關(guān)鍵字: Cortex-M3 熱電偶
采用ARM Cortex-M3的USB熱電偶溫度測(cè)量系統(tǒng)電路圖
- 采用ARM Cortex-M3的USB熱電偶溫度測(cè)量系統(tǒng)電路圖-本電路顯示如何在精密熱電偶溫度監(jiān)控應(yīng)用中使用精密模擬微控制器ADuCM360/ADuCM361。ADuCM360/ADuCM361集成雙通道24位-型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、雙通道可編程電流源、12位數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)、1.2 V內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源、ARM Cortex-M3內(nèi)核、126 kB閃存、8 kB SRAM以及各種數(shù)字外設(shè),例如UART、定時(shí)器、SPI和I2C接口等。
- 關(guān)鍵字: 熱電偶 ADI
熱電偶介紹
目錄概述
工作原理
特點(diǎn)
型號(hào) 說(shuō)明
熱電偶 - 種類及結(jié)構(gòu)形成
常用熱電偶材料
熱電偶的基本定律
概述
熱電偶是一種感溫元件,是一次儀表,它直接測(cè)量溫度,并把溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換成熱電動(dòng)勢(shì)信號(hào), 通過(guò)電氣儀表(二次儀表)轉(zhuǎn)換成被測(cè)介質(zhì)的溫度。熱電偶測(cè)溫的基本原理是兩種不同成份的材質(zhì)導(dǎo)體組成閉合回路,當(dāng)兩端存在溫度梯度時(shí),回路中就會(huì)有電流通過(guò),此時(shí)兩端之間就存在電動(dòng)勢(shì)——熱電動(dòng) [ 查看詳細(xì) ]
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