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热电偶冷端热补偿方法比较 2
摘 要
此次设计隶属于智能仪器仪表课程设计,主要通过了解热电偶的基本特性,测温条件,主要热点,工作原理,常见种类,测量方法,主要分类,安装要求,正确使用,故障处理,主要优点等。并且通过热电偶补偿导线,冷端补偿修正,冷端0℃恒温法,补偿电桥法, 智能补偿法,仪表机械零点调整法对热电偶进行冷端补偿。随着科技的不断发展,现代社会对各种信息参数的准确度和精确度的要求都有了几何级的增长,而如何准确而又迅速的获得这些参数就需要受制于现代信息基础的发展水平。在三大信息信息采集(即传感器技术)、信息传输(通信技术)和信息处理(计算机技术)中,传感器属于信息技术的前沿尖端产品,尤其是温度传感器技术,在我国各领域已经引用的非常广泛,可以说是渗透到社会的每一个领域,人民的生活与环境的温度息息相关,在工业生产过程中需要实时测量温度,在农业生产中也离不开温度的测量,因此研究温度的测量方法和装置具有重要的意义。传感器知识面广,如果在实践技能的锻炼上下功夫,单凭课堂理论课学习,势必出现理论与实践脱节的局面。任随书本上把单片机技术介绍得多么重要、多么实用多么好用,同学们仍然会感到那只是空中楼阁,离自己十分遥远,或者会感到对它失去兴趣,或者会感到它高深莫测无从下手,这些情况都会令课堂教学的效果大打折扣。
本次设计的目的就是让我们在理论学习的基础上,通过完成一个传感品器件的设计,使我们学生不但能够将课堂上学到的理论知识与实际应用结合起来,而且能够对电子电路、电子元器件、印制电路板等方面的知识进一步加深认识,同时在软件编程、排版调试、焊接技术、相关仪器设备的使用技能等方面得到较全面的锻炼和提高。
关键词:热电偶;冷端补偿;智能仪器仪表
目 录
1.绪论 3
1.1智能仪器仪表工作原理 3
1.2智能仪器仪表的作用 3
2.热电偶 4
2.1基本介绍 4
2.2测温条件 5
3主要特点 5
4结构要求 6
5工作原理 6
6常见种类 7
7安装 8
8测量方法 8
9主要分类 9
10安装要求 9
11正确使用 10
12故障处理 11
13温度补偿 14
14主要优点 14
16
3.1热电偶补偿导线 16
3.2冷端温度修正法 16
3.3冷端0℃恒温法 17
3.4冷端温度自动补偿法(补偿电桥法):??? 17
3.4.1 热电偶原理 18
3.4.2 PN 结测温原理 19
4.结论 23
5.参考文献 24
1.绪论
1.1智能仪器仪表工作原理
传感器拾取被测参量的信息并转换成电信号,经滤波去除干扰后送入多路模拟开关;由单片机逐路选通模拟开关将各输入通道的信号逐一送入程控增益放大器,放大后的信号经A/D转换器转换成相应的脉冲信号后送入单片机中;单片机根据仪器所设定的初值进行相应的数据运算和处理如非线性校正等;运算的结果被转换为相应的数据进行显示和打印;同时单片机把运算结果与存储于片内FlashROM闪速存储器或E2PROM电可擦除存贮器内的设定参数进行运算比较后,根据运算结果和控制要求,输出相应的控制信号如报警装置触发、继电器触点等。此外,智能仪器还可以与PC机组成分布式测控系统,由单片机作为下位机采集各种测量信号与数据,通过串行通信将信息传输给上位机——PC机,由PC机进行全局管理。
1.2智能仪器仪表的作用
测量仪器的主要功能都是由数据采集、数据分析和数据显示等三大部分组成的。在虚拟现实系统中,数据分析和显示完全用PC机的软件来完成。因此,只要额外提供一定的数据采集硬件,就可以与PC机组成测量仪器。这种基于PC机的测量仪器称为虚拟仪器。在虚拟仪器中,使用同一个硬件系统,只要应用不同的软件编程,就可得到功能完全不同的测量仪器。可见,软件系统是虚拟仪器的核心,“软件就是仪器”。??
??传统的智能仪器主要在仪器技术中用了某种计算机技术,而虚拟仪器则强调在通用的计算机技术中吸收仪器技术。作为虚拟仪器核心的软件系统具有通用性、通俗性、可视性、可扩展性和升级性,能为用户带来极大的利益,因此,具有传统的智能仪器所无法比拟的应用前景和市场。智能仪器是计算机科学、电子学、数字信号处理、人工智能、VLSI等新兴技术与传统的仪器仪表技术的结合。随着专用集成电路、个人仪器等相关技术的发展,智能仪器将会得到更加广泛的应用。作为智能仪器核心部件的单片计算机技术是推动智能仪器向小型化、多功能化、更加灵活的方向发展的动力。可以预料,各种功能的智能仪器在不远的将来会广泛地使用在社会的各个领域。
2.热电偶
2.1基本介绍
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,
当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的
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