Prinsippet for måling av termistortemperatur?
Legg igjen en beskjed
Prinsippet for temperaturmåling: termistorer (for eksempel PT100) er temperatursensorer som konverterer temperatur til motstand basert på prinsippet om at motstandsverdien endres med temperaturen. En temperatursender oppnår motstandsverdien (spenning/strøm) ved å bruke en kjent eksitasjonsstrøm på en termisk motstand for å måle spenningen i begge ender, og konverterer deretter motstandsverdien til en temperaturverdi for å oppnå temperaturmåling. Det er tre ledningsmetoder mellom termistor og temperatursender: to-ledningssystem, tre ledningssystem og fire ledningssystem. To-linjesystemet er vist i figur 1. Senderen bruker eksitasjonsstrøm I for termistoren gjennom ledninger L1 og L2, og måler potensielle V1, V2 ... Temperaturmålingsprinsipp. Termistorer (for eksempel PT100) er temperatursensorer som konverterer temperatur til motstand basert på prinsippet om at motstandsverdien endres med temperaturen. En temperatursender oppnår motstandsverdien (spenning/strøm) ved å bruke en kjent eksitasjonsstrøm på en termisk motstand for å måle spenningen i begge ender, og konverterer deretter motstandsverdien til en temperaturverdi for å oppnå temperaturmåling. Det er tre ledningsmetoder mellom termistor og temperatursender: to-ledningssystem, tre ledningssystem og fire ledningssystem.
Fordi A/D -omformere ikke direkte kan måle motstand, og ohmisk ruting forteller oss r=u ÷ i, lar vi en konstant strøm strømme gjennom motstanden og indirekte måle motstanden ved å måle spenningsfallet til strømmen over motstanden.
På grunn av prinsippet om måling av termistortemperatur, er det en en-til-en-korrespondanse mellom temperatur og motstandsverdi. Når du viser temperatur, er det nødvendig å koble termistoren og skjerminstrumentet med ledninger. Motstandsverdien på tilkoblingsledningene kan forårsake ytterligere systemfeil i målesystemet, og jo lengre og tynnere ledningene, jo større er feilen. To-Wire Connection-metoden kan ikke overvinne denne feilen, så det er nødvendig å angi linjemotstanden i programvaren for å eliminere denne feilen gjennom programvarekompensasjon. Imidlertid er denne settverdien en konstant, og i virkeligheten er linjemotstanden ikke fikset og uendret med faktorer som aldring av linje og endring av miljømessige temperaturer. Derfor har programvarekompensasjonsmetoder fortsatt feil. Metoden tre ledningstilkoblinger kan redusere eller eliminere denne systematiske feilen i sanntid med endringer i linjemotstand, men dette er også basert på forutsetningen om at linjemotstanden til de to linjene i begge ender av termistoren er lik. Under betingelse av samme materiale og like miljøtemperatur er selvfølgelig linjemotstanden til de to linjene i begge ender av termistoren i utgangspunktet lik. Derfor, for å forbedre nøyaktigheten ytterligere, eliminere trådmaterialer, miljøtemperatur, etc. Faktorens påvirkning på måleens nøyaktighet og feil, tar vi derfor i bruk en målingsmetode på fire ledninger, som vist i følgende figur. Det anbefales å bruke metoden for fire trådmåling så mye som mulig i situasjoner der måling med høy presisjon er nødvendig. Prinsippene for første, andre og tredje ledningsmåling
Under to-trådsystemet: Operasjonsforsterkerinngangsdifferensialspenning: Derfor, etter at programvaren måler u ÷ i, må den trekke fra den forhåndsinnstilte konstanten (linjemotstand 2RL) for å oppnå motstandsverdien RT for den termiske motstanden.
Under den tre ledningsmålingsmetoden: Siden de to konstante strømkildene har like strømmer og er kjent som jeg, i henhold til superposisjonsteoremet, legger operasjonsforsterkeren en differensialspenning: [2) ()] ((2) Ltllllluirriirriiirru {}}} ´+´ -´ `` {{{2} }} ∈+når du bruker en tre -trådmålingsmetode, på grunn av bruk av dobbeltkonstante strømkilder, for å eliminere feilen forårsaket av linjemotstand, er det påkrevd at strømningene til den to konstante strømmen må være lik. Linjemotstand i begge ender av termistoren er ofte ikke like, det er en liten feilmengde, så linjemotstanden kan ikke fullstendig avbryte (eliminere), men den kan allerede oppfylle kravene innenfor et visst nøyaktighetsområde







