Ana sayfa - Bilgi - Ayrıntılar

Termistör sıcaklık ölçümü prensibi?

Sıcaklık ölçümü prensibi: Termistörler (PT100 gibi), direnç değerlerinin sıcaklıkla değiştiği prensibine göre sıcaklığı direnç haline getiren sıcaklık sensörleridir. Bir sıcaklık vericisi, her iki uçtaki voltajını ölçmek için bilinen bir uyarma akımı bir termal direnç uygulayarak direnç değerini (voltaj/akım) elde eder ve daha sonra direnç değerini sıcaklık ölçümüne ulaşmak için bir sıcaklık değerine dönüştürür. Termistör ve sıcaklık vericisi arasında üç kablolama yöntemi vardır: iki telli sistem, üç tel sistemi ve dört tel sistemi. İki satırlı sistem Şekil 1'de gösterilmiştir. Verici, L1 ve L2 telleri aracılığıyla termistöre uyarma akımı I uygular ve potansiyel V1, V2 ... sıcaklık ölçüm prensibini ölçer. Termistörler (PT100 gibi), direnç değerlerinin sıcaklıkla değiştiği prensibine göre sıcaklığı dirence dönüştüren sıcaklık sensörleridir. Bir sıcaklık vericisi, her iki uçtaki voltajını ölçmek için bilinen bir uyarma akımı bir termal direnç uygulayarak direnç değerini (voltaj/akım) elde eder ve daha sonra direnç değerini sıcaklık ölçümüne ulaşmak için bir sıcaklık değerine dönüştürür. Termistör ve sıcaklık vericisi arasında üç kablolama yöntemi vardır: iki telli sistem, üç tel sistemi ve dört tel sistemi.


A/D dönüştürücüler direnci doğrudan ölçemediğinden ve ohmik yönlendirme bize R=u ÷ i söylerken, dirençten sabit bir akım akışına izin veriyoruz ve direnç boyunca akımın voltaj düşüşünü ölçerek direnci dolaylı olarak ölçüyoruz.


Termistör sıcaklık ölçümü prensibi nedeniyle, sıcaklık ve direnç değeri arasında bire bir yazışma vardır. Sıcaklığı görüntülerken, termistörü ve ekran cihazını kablolarla bağlamak gerekir. Bağlantı kablolarının direnç değeri, ölçüm sisteminde ek sistem hatalarına neden olabilir ve kablolar ne kadar uzun ve daha ince olursa, hata o kadar büyük olur. İki telli bağlantı yöntemi bu hatanın üstesinden gelemez, bu nedenle yazılım telafisi yoluyla bu hatayı ortadan kaldırmak için yazılımdaki çizgi direncinin ayarlanması gerekir. Bununla birlikte, bu set değeri bir sabittir ve gerçekte, çizgi direnci sabit değildir ve hat yaşlanması ve çevresel sıcaklık değişimleri gibi faktörlerle değişmez. Bu nedenle, yazılım tazminat yöntemlerinin hala hataları vardır. Üç tel bağlantı yöntemi, hat direncindeki değişikliklerle bu sistematik hatayı gerçek zamanlı olarak azaltabilir veya ortadan kaldırabilir, ancak bu aynı zamanda termistörün her iki ucundaki iki çizginin çizgi direncinin eşit olduğu öncülüne dayanır. Tabii ki, aynı malzeme ve eşit çevresel sıcaklık koşulu altında, termistörün her iki ucundaki iki çizginin çizgi direnci temel olarak eşittir. Bu nedenle, doğruluğu daha da artırmak, tel malzemeleri, çevresel sıcaklığı vb. Tamamen ortadan kaldırmak için, faktörlerin ölçüm doğruluğu ve hatası üzerindeki etkisi, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi dört tel ölçüm yöntemi benimsiyoruz. Yüksek hassasiyetli ölçümün gerekli olduğu durumlarda dört tel ölçüm yönteminin mümkün olduğunca kullanılması önerilir. Birinci, ikinci ve üçüncü tel ölçüm ilkeleri


İki telli sistem altında: Operasyonel amplifikatör giriş diferansiyel voltajı: Bu nedenle, yazılım U ÷ i ölçümünden sonra, termal dirençin direnç değerini elde etmek için ön ayar sabitini (çizgi direnci 2RL) çıkarması gerekir.


Üç tel ölçüm yöntemi altında: İki sabit akım kaynağı eşit akımlara sahip olduğundan ve I olarak bilinirken, süperpozisyon teoremine göre, operasyonel amplifikatör bir diferansiyel voltaj girer: [2) ()] (2) ltllllluirrriirriiirru=´ ´ =+ ´=∈+Üç tel ölçüm yöntemi kullanılırken, çift sabit akım kaynaklarının kullanılması nedeniyle, iki sabit akım kaynağının neden olduğu hatayı ortadan kaldırmak için, her iki thermistorun da eşit olması gerektiğinden, her iki sabahın da eşit olması gerekmektedir. Termistörün uçları genellikle eşit değildir, az miktarda hata vardır, bu nedenle çizgi direnci tamamen iptal edemez (ortadan kaldıramaz), ancak belirli bir doğruluk aralığında gereksinimleri zaten karşılayabilirinfo-1600-1103

Soruşturma göndermek

Bunları da sevebilirsiniz