Діапазон вимірювання термоперетворювача є екстенсивним і розумною точністю
Термопари стали галузевими стандартними продуктами температури температури, економічно ефективним діапазоном вимірювань з широким діапазоном температур та розумною точністю. Вони широко використовуються в різних областях застосування в котлах, цементних заводах, електростанціях, нафтових родовищах тощо. Найпопулярнішою термопарою є спеціальний матеріал для термопар, зроблений із заліза та алюмінію (зареєстрований товарний знак нікелевого сплаву, що містить хром, алюміній, марганець, кремній відповідно) з діапазоном вимірювання від 200 ° С до 1800 ° С.
Термопара вимірює тип підключення. Підготовка сигналу для термоперетворювача повинна бути розроблена таким чином, щоб не вимірювати заземлені вимірювання термопари, але існує також підсилювач шляху, коли струм зміщення струму вимірюється ізольованою термопарою. Крім того, якщо головка термопари заземлена, діапазон вхідного сигналу підсилювача повинен бути спроектований для усунення будь-яких відмінностей між потенціалом землі термопари та системою вимірювання на землі. При заземленні вибору використовуйте інший тип підказки. Для неізольованих систем подвійні системи кондиціонування сигналів живлення, як правило, більш потужні і піддаються дії типу. Завдяки широкому діапазону вхідного сигналу загального режиму подвійний підсилювач потужності може обробляти велику кількість різниці в напрузі між друкованою платою (друкованою платою) на землі та землі на головці термопар. Єдина система живлення може задовільно працювати у всіх трьох випадках, якщо загальний режим підсилювача має певну здатність вимірювати конфігурацію єдиного джерела живлення під землею. Для обробки звичайного режиму обмеження в деяких окремих системах подачі, напруга зміщення корисна для шкали термопари. Це працює також як підігрів термопар для ізоляції, або якщо загальна вимірювальна система є ізольованою. Однак це не рекомендується для неізольованих систем вимірювання наземних або експонованих термопар. Практичні рішення для термопари: кондиціонування сигналів термопари є більш складним, ніж інші системи вимірювання температури. Час, необхідний для розробки та налагодження кондиціонування сигналу, може покращити час для продажу продукту. Неправильне формування сигналу, особливо в розділі компенсації опорного з'єднання, може привести до низької точності. Наведені нижче рішення вирішують ці проблеми. Перша деталь простого аналогового інтегрованого апаратного рішення в поєднанні з прямим вимірюванням термопар вимірювання з'єднання за допомогою єдиної інтегральної схеми. Сценарій 2 Детальніше Зверніться до схеми компенсації температури для програмного забезпечення, щоб забезпечити більш точні вимірювання термопари та гнучке використання декількох типів термопар. Рішення для вимірювання: Оптимізовано для простого відображення вимірювальних термопар K-типу. Він заснований на використанні термопари підсилювача Ad8495, який призначений для вимірювання термопар K-типу. Цей аналоговий рішення призначений для оптимізації мінімального часу: він має просту ланцюг сигналу та небажане кодування програмного забезпечення. Вимірювання Рішення 1: Оптимізація проста. Як для цього простого сигнального ланцюжка сигналу потрібно задати К-типу термопару? Коефіцієнт посилення та вихідний масштаб: малий приріст сигналу термоелектричного сигналу ad8495 має коефіцієнт посилення 122, що призводить до чутливості вихідного сигналу на 5 мВ / ° (200 ° /). Зменшення шуму: високочастотний звичайний режим і шум диференційного режиму обумовлені зовнішнім фільтром радіоперешкод. Низькочастотний шум загального режиму відхиляється підсилювачем інструменту ad8495. Будь-який залишковий шум виконується зовнішнім пост-фільтром. Компенсація опорного з'єднання: У ad8495, що включає датчик температури для компенсації змін температури навколишнього середовища, слід розміщувати в безпосередній близькості від опорного з'єднання, щоб підтримувати еталонну температурну компенсацію на тій же температурі для точного посилання. Нелінійна корекція калібрування ad8495: вихід 5 ° C / ° лінійної частини термопари K-типу, помилка лінійності менш ніж 2 ° C в діапазоні температур від 25 ° C до + 400 ° C. Якщо температура перевищує цей діапазон, прикладна програма аналогового пристрою зазначає, що а-1087 описує, як шукати таблицю або рівняння можна використовувати в розширеному діапазоні температур мікропроцесора.







