Начало - знание - Детайли

Има ли ефект, ако меден проводник е свързан към компенсационния проводник на термодвойката?

Има ли участък от меден проводник, свързан към компенсационния проводник на термодвойката, има някакъв ефект?
1. Средата на компенсацията на термодвойката може да бъде споена с калай!

2. Ако проводникът за компенсация не е достатъчно дълъг, той трябва да бъде заменен с меден тел и трябва да се спазва „законът на междинния проводник“!

Метод на компенсация на студента за измерване на температурата въз основа на термодвойката

Термодвойката е често използван сензор за температура, който използва термоелектрическия ефект и измерва температурата въз основа на термоелектрическата електромотивна сила, генерирана от температурната разлика между студените и горещите краища. Той има предимствата на високата точност на измерване, простата структура и лесната употреба. Той е широко използван при инструментите за измерване на температурата. Общият метод на компенсация на студента от студента оказва голямо влияние върху резултатите от измерванията поради сложната му структура, високия шум и лошата линейност.

Новият метод за компенсация на студентите от термодвойки има ли част от меден проводник, свързан към компенсационния проводник на термодвойката, има някакъв ефект?

Принцип

Този метод измерва температурата на студения край с PT1000. След A/D преобразуване, той се предава на хост компютъра от MCU. Стойността на съпротивлението се преобразува в стойност на напрежението чрез софтуер и се добавя към напрежението на термодвойката. Тогава блокът за компенсация елиминира влиянието на промените в температурата на студента, като по този начин компенсира.

Дизайн на компенсационния блок

Основното устройство за компенсация на студента в този метод е алуминиев блок с добра топлопроводимост.

Общ метод за компенсиране на студентите в термодвой

Принцип на метода на компенсация на моста

Стойностите на съпротивлението на R1, R2 и R3 са равни и са изработени от манганска мед с коефициент на температура приблизително нула, тоест техните стойности на съпротивление не се променят с температурни промени, докато RT използва термичен резистор PT1000, което е в същото температурно поле като студения край на термокупата. Стойността на съпротивлението му се променя с температурните промени. Когато температурата се повиши, стойността на съпротивлението се увеличава. Когато температурата на студения край е нула, r 1= r 3= r 2= r1, което може да направи изхода на моста нула. Ако температурата на студения край се повиши, термоелектрическият потенциал на термодвойката ще намалее и ще причини грешки в измерването. Понастоящем обаче стойността на съпротивлението на PT1000 също ще се увеличи с повишаването на температурата, след това мостът за компенсация губи баланс, а изходната стойност не е нула. Стойността на промяната на мостния изход е равна на стойността на промяната на термоелектрическия потенциал на термодвойката и двете промени в противоположни посоки, след това двете се отменят взаимно, така че общата стойност на изхода да не се променя с промяната на температурата на студения край.

Експериментален запис на данни

По време на експеримента е използван генератор на напрежение на миливолт за симулиране на термоелектрическия потенциал на термодвойката от тип K. След като преобразуването на A/D приключи на платката, тя беше качена в хост компютъра през MCU, а компютърът HOST преобразува стойността A/D в температура и я показва.

Този метод има много високи изисквания относно точността на R1, R2 и R3, а шумът и температурният дрейф на V+ трябва да са малки и стабилността трябва да бъде висока. За да се отговори на експерименталните изисквания, токът на моста трябва да бъде подходяща стойност, а отстраняването на грешки е трудно. При извършване на многоканални измервания е необходимо да се организират многоканални устройства и структурата е сравнително сложна.

Три през дупките се пробиват последователно на хоризонталната централна ос на правоъгълния алуминиев блок на равни интервали и се изрязват по хоризонталната централна ос. В следващия процес на окабеляване двата компенсационни проводници се натискат в лявата и дясната през дупки, а средната през отвора се натиска в термичния резистор PT1000. В процеса на натискане, за да се гарантира еднаквостта на топлинната проводимост, диаметорите на топлинния резистор и компенсационната проводник трябва да са последователни и напълно в контакт с компенсационния блок, а изолационните материали трябва да са еднакви.

Дизайн на веригата за компенсация

Термодвойката е свързана към блока за компенсация в кутията на инструмента през компенсационния проводник и след това е свързан към платката в полето през проводника Cu. Блокът за компенсации и студеният край на термодвойката са в кутията с инструменти. PT1000 се използва за измерване на температурата в кутията с инструменти, а TC е температурата на околната среда извън кутията с инструменти.

 

 

info-1600-1103

Изпрати запитване

Може да харесаш също