Zakres pomiaru termoelektrycznego jest szeroki i rozsądna dokładność
Termoelementy stały się standardowymi produktami temperatury temperaturowej, opłacalnym zakresem pomiarów o szerokim zakresie temperatur i rozsądnej dokładności. Są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach w kotłach, cementowniach, elektrowniach, polach naftowych i tak dalej. Najbardziej popularnym termoparą jest specjalny materiał na termopary, wykonany z żelaza i aluminium (zastrzeżony znak towarowy zawierający stop niklu zawierający chrom, aluminium, mangan, krzem), o zakresie pomiarowym od 200 ° C do 1800 ° C.
Termopara mierzy rodzaj połączenia. Kondycjonowanie sygnału termoparowego powinno być zaprojektowane tak, aby uniknąć pomiarów uziemionych termoelementów, ale istnieje również wzmacniacz ścieżki, gdy prąd polaryzacji wejściowej jest mierzony za pomocą izolowanego termoelementu. Ponadto, jeśli głowica termopary jest uziemiona, zakres wejściowy wzmacniacza powinien być tak zaprojektowany, aby obsłużyć wszelkie różnice między potencjałem ziemi termopary i układem pomiarowym na ziemi. Po uziemieniu zaznaczenia użyj innego typu zachęty. W przypadku systemów nieizolowanych, systemy kondycjonowania sygnałów z dwoma zasilaczami są zwykle bardziej wydajne i narażone na działanie tego typu. Dzięki szerokiemu zakresowi wejścia wspólnego, podwójny wzmacniacz mocy może obsługiwać dużą liczbę różnic napięcia między płytką drukowaną (płytką drukowaną) na ziemi i na ziemi głowicy termopary. Pojedynczy system zasilania może działać poprawnie we wszystkich trzech przypadkach, jeżeli wspólny tryb wzmacniacza ma pewną zdolność do pomiaru konfiguracji pojedynczego zasilania pod ziemią. Aby poradzić sobie z ograniczaniem wspólnego trybu w niektórych systemach zasilania, napięcie polaryzacji jest użyteczne dla termoelementu. Działa to równie dobrze jak końcówki termoelementów izolacyjnych, lub jeśli ogólny system pomiarowy jest izolowany. Jednak nie jest to zalecane w przypadku systemów nieizolowanych do pomiaru ziemi lub odsłoniętych termopar. Praktyczne rozwiązania z termoparą: kondycjonowanie termopar jest bardziej złożone niż inne systemy pomiaru temperatury. Czas wymagany do zaprojektowania i debugowania kondycjonowania sygnału może skrócić czas wprowadzania produktu na rynek. Niewłaściwe kondycjonowanie sygnału, szczególnie w sekcji kompensacji złącza referencyjnego, może prowadzić do niskiej dokładności. Poniższe rozwiązania rozwiązują te problemy. Pierwszy szczegół prostego analogowego zintegrowanego rozwiązania sprzętowego, połączony z bezpośrednią kompensacją referencyjnego złącza pomiarowego termopary za pomocą pojedynczego zintegrowanego obwodu. Scenariusz 2 Szczegóły Zapoznaj się ze schematem kompensacji temperatur oprogramowania, aby uzyskać dokładniejsze pomiary termoelementów i elastyczne użycie wielu typów termopar. Rozwiązanie pomiarowe: Zoptymalizowane do prostego wyświetlania termoelementów pomiarowych typu K. Oparty jest na wykorzystaniu wzmacniacza termoelektrycznego ad8495, który jest przeznaczony do pomiaru termopar typu K. To analogowe rozwiązanie ma na celu optymalizację minimalnego czasu: ma prosty łańcuch sygnałów i niechciane kodowanie oprogramowania. Rozwiązanie pomiarowe 1: Optymalizacja jest prosta. W jaki sposób kondycjonowanie sygnału z prostego łańcucha sygnałowego wymaga termopary typu K? Współczynnik skali wzmocnienia i wyjścia: Mała amplifikacja sygnału termoelektrycznego ad8495 ma wzmocnienie 122, co daje czułość wyjściową 5-mv / ° (200 ° /). Redukcja szumów: wspólny tryb wysokiej częstotliwości i szum różnicowy są powodowane przez zewnętrzny filtr zakłóceń RF. Hałas trybu wspólnego niskiej częstotliwości jest odrzucany przez wzmacniacz instrumentalny ad8495. Wszelki hałas resztkowy jest generowany przez zewnętrzny filtr końcowy. Kompensacja złącza referencyjnego: W pozycji ad8495, która obejmuje czujnik temperatury kompensujący zmiany temperatury otoczenia, należy umieścić w pobliżu połączenia referencyjnego, aby utrzymać kompensację temperatury odniesienia w tej samej temperaturze dla dokładnego odniesienia. Nieliniowa korekcja kalibracji ad8495: 5 ° C / ° wyprowadzenie liniowej części drutu termopary typu K, błąd liniowości mniejszy niż 2 ° C w zakresie temperatur od 25 ° C do + 400 ° C. temperatura przekracza ten zakres, aplikacja urządzenia analogowego zauważa, że an-1087 opisuje, jak sprawdzić tabelę lub równanie można zastosować w rozszerzonym zakresie temperatur mikroprocesora.







