Ana sayfa - Bilgi - Ayrıntılar

Termokupl sıcaklık ölçümü için soğuk uç telafi yöntemi

Termokupl yaygın olarak kullanılan bir sıcaklık sensörüdür. Termoelektrik etkiyi kullanır ve sıcak ve soğuk uçlar arasındaki sıcaklık farkı tarafından üretilen termoelektrik potansiyeline dayanan sıcaklığı ölçer. Yüksek ölçüm doğruluğu, basit yapı ve kolay kullanım avantajlarına sahiptir. Sıcaklık ölçüm cihazlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Soğuk soğuk son telafi yöntemi, ölçüm sonuçları üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak olan karmaşık bir yapıya, yüksek gürültü ve zayıf doğrusallığa sahiptir.

Termokuplların soğuk uç telafisi için yeni yöntem

İlke

Bu yöntem PT1000 tarafından soğuk uç sıcaklığını ölçer. A/D dönüşümünden sonra, MCU, direnç değerini yazılım yoluyla bir voltaj değerine dönüştürmek ve termokuplun voltajına eklemek için ana bilgisayara iletir. Daha sonra, tazminat bloğu soğuk uç sıcaklık değişiminin etkisini ortadan kaldırmak için kullanılır, böylece tazminat yapar. Termokupl sıcaklık ölçümü Soğuk uç telafi yöntemi

Tazminat bloğu tasarımı

Bu yöntemde soğuk uç telafisi için ana cihaz, iyi termal iletkenliğe sahip bir alüminyum bloktur.

Evrensel Termokupl Soğuk Uç Tazminat Yöntemi

Köprü Tazminat Yöntemi İlkesi

Bunlar arasında, R1, R2 ve R3 eşit direnç değerlerine sahiptir ve sıfıra yakın bir sıcaklık katsayısına sahip manganez bakırdan yapılır, yani direnç değerleri sıcaklık değişimleriyle değişmez ve RT, termokuplun soğuk ucuyla aynı sıcaklık alanında olan termal direnç PT1000 kullanır ve direnç değeri sıcaklık değişiklikleriyle değişir. Sıcaklık arttığında, direnç değeri artar. Soğuk uç sıcaklığı sıfır olduğunda, r 1= r 3= r 2= r1, bu da köprü sıfır çıkışını yapabilir. Soğuk uç sıcaklığı yükselirse, termokuplun termoelektrik potansiyeli azalır ve ölçüm hatalarına neden olur. Bununla birlikte, şu anda, PT1000'in direnç değeri de sıcaklık artışı ile artacaktır, daha sonra telafi köprüsü dengeyi kaybeder ve çıkış değeri sıfır değildir. Köprü çıkışının değişim değeri, termokuplun termoelektrik potansiyelinin değişim değerine eşittir ve ikisi zıt yönlerde değişir, daha sonra ikisi birbirini iptal eder, böylece toplam çıkış değeri soğuk uç sıcaklığının değişmesiyle değişmez.

Deneysel veri kaydı

Deney sırasında, K tipi bir termokuplun termoelektrik potansiyelini simüle etmek için bir Millivolt voltaj jeneratörü kullanıldı. A/D dönüşümü devre kartında tamamlandıktan sonra, MCU üzerinden ana bilgisayar bilgisayara yüklendi ve ana bilgisayar A/D değerini sıcaklığa dönüştürdü ve görüntüledi.

Bu yöntem R1, R2 ve R3'ün doğruluğu üzerinde çok yüksek gereksinimlere sahiptir ve V+ 'nın gürültüsü ve sıcaklık kayması küçük olmalı ve stabilite yüksek olmalıdır. Deneysel gereksinimleri karşılamak için köprü akımı uygun bir değer olmalı ve hata ayıklama zordur. Çok kanallı ölçümler yapılırken, çok kanallı cihazların düzenlenmesi gerekir ve yapı nispeten karmaşıktır.

Üçü delik, sırayla ve eşit olarak dikdörtgen alüminyum bloğun yatay orta ekseninde delinir ve yatay merkez eksen boyunca kesilir. Sonraki kablolama işleminde, iki telafi kablosu sola ve sağa deliklerden bastırılır ve ortadan delik PT1000 termal dirençine basılır. Presleme sürecinde, ısı iletiminin homojenliğini sağlamak için, termal dirençin çapları ve telafi teli, telafi bloğuyla tutarlı ve tamamen temas halinde olmalı ve yalıtım malzemeleri aynı olmalıdır.

Tazminat Devresi Tasarımı

Termokupl, cihaz kutusundaki telafi bloğuna telafi kablosu aracılığıyla bağlanır ve daha sonra CU telinden kutudaki devre kartına bağlanır. Tazminat bloğu ve termokuplun soğuk ucu cihaz kutusundadır. PT1000, cihaz kutusundaki sıcaklığı ölçmek için kullanılır ve TC, cihaz kutusunun dışındaki ortam sıcaklığıdır.

Termokuplun telafi teline bakır telin bir bölümünü bağlamanın herhangi bir etkisi var mı?

1. Termokupl telafisi telinin ortası teneke ile lehimlenebilir!

2. Tazminat teli yeterince uzun değilse, bakır tel ile değiştirilmesi gerekir ve "Orta İletken Yasası" takip edilmelidir!

 

info-1600-1103

 

Soruşturma göndermek

Bunları da sevebilirsiniz