Merací rozsah termočlánkov je rozsiahly a primeraný
Termočlánky sa stali štandardnými výrobkami s teplotnou teplotou v priemysle, nákladovo efektívnym rozsahom merania so širokým rozsahom teploty a rozumnej presnosti. Sú široko používané v rôznych aplikáciách v kotloch, cementárňach, elektrárňach, ropných poliach atď. Najpopulárnejší termočlánok je špeciálny materiál pre termočlánky vyrobené zo železa a hliníka (registrovaná ochranná známka z niklových zliatin s obsahom chrómu, hliníka, mangánu, kremíka) s meracím rozsahom 200 ° C až 1800 ° C.
Termočlánok meria typ pripojenia. Kondicionovanie signálov termočlánkov by malo byť navrhnuté tak, aby sa zabránilo meraniu uzemňovaných uzemňovacích termočlánkov, ale existuje aj zosilňovač cesty, keď je vstupný skreslený prúd meraný izolovaným termočlánkom. Okrem toho, ak je hlavica termočlánku uzemnená, vstupný rozsah zosilňovača by mal byť navrhnutý tak, aby zvládol akékoľvek rozdiely medzi potenciálom uzemnenia termočlánku a meracím systémom na zemi. Pri uzemnení výberu použite iný typ výzvy. V prípade neizolovaných systémov sú systémy na kondicionovanie signálov s dvojitým napájaním zvyčajne výkonnejšie a exponované tomuto typu. Vďaka svojej širokej škále vstupov v bežnom režime môže duálny zosilňovač zvládnuť veľké množstvo rozdielov napätia medzi doskou s plošnými spojmi (doska s plošnými spojmi) na zemi a zemou na hlave termočlánku. Jeden systém napájania môže uspokojivo fungovať vo všetkých troch prípadoch, ak spoločný režim zosilňovača má určitú schopnosť merať konfiguráciu jedného napájania pod zemou. Aby bolo možné narábať s bežným režimom obmedzenia v niektorých jednotlivých systémoch napájania, napätie predpätia je užitočné pre merací termočlánok. To funguje rovnako ako izolačné termočlánky, alebo ak je izolovaný celkový merací systém. Toto sa však neodporúča pre neizolované systémy na meranie zemných alebo exponovaných termočlánkov. Praktické termočlánkové riešenia: Klimatizácia signálov termočlánkov je zložitejšia ako iné systémy na meranie teploty. Čas potrebný na návrh a ladenie kondicionovania signálu môže zlepšiť čas na uvedenie výrobku na trh. Nesprávna kondicionovanie signálu, najmä v oddiele kompenzačnej križovatky, môže viesť k nízkej presnosti. Nasledujúce riešenia riešia tieto problémy. Prvý detail jednoduchého analógového integrovaného hardvérového riešenia v kombinácii s kompenzačnou kompenzačnou kompenzačnou korekciou priameho merania pomocou jedného integrovaného obvodu. Scenár 2 Podrobnosti Pozrite schému teplotnej kompenzácie softvéru, aby ste poskytli presnejšie merania termočlánkov a flexibilné používanie viacerých typov termočlánkov. Meracie riešenie: Optimalizované pre jednoduché zobrazenie meracích termočlánkov typu K. Je založený na použití termočlánkového zosilňovača ad8495, ktorý je určený na meranie termočlánkov typu K. Toto analógové riešenie je navrhnuté tak, aby optimalizovalo minimálny čas: má jednoduchý signálový reťazec a nežiaduce kódovanie softvéru. Meranie Riešenie 1: Optimalizácia je jednoduchá. Ako to vyžaduje jednoduchá kondicionácia signálu adresového reťazca pre K-termočlánok? Faktor zosilnenia a výstupného stupňa: Zosilnenie malých termočlánkov ad8495 má zisk 122, čo má za následok citlivosť výstupného signálu (200 ° / s). Zníženie hluku: vysokofrekvenčný spoločný režim a šum diferenčného režimu je spôsobený externým RF interferenčným filtrom. Nízkofrekvenčný šum v bežnom režime je zamietnutý prístrojovým zosilňovačom ad8495. Akýkoľvek zvyškový hluk je vykonaný externým filtrom. Kompenzácia referenčného spojenia: V ad8495, ktorý obsahuje snímač teploty na kompenzáciu zmien teploty okolia, musí byť umiestnený v blízkosti referenčného spojenia, aby sa udržala referenčná teplotná kompenzácia pri rovnakej teplote na presnú referenciu. Nelineárna korekcia kalibrácie ad8495: 5 ° C / ° výstup lineárnej časti termočlánku typu K, menej ako 2 ° C chyba linearity v teplotnom rozsahu od 25 ° C do + 400 ° C. Ak je teplota prekračuje tento rozsah, analógové zariadenie upozorňuje, že an-1087 opisuje, ako vyhľadať tabuľku alebo môže byť rovnica použitá v rozšírenom teplotnom rozsahu mikroprocesora.







