資料介紹
鉑熱電阻溫度傳感器
根據(jù)溫度不同電阻不同。將鉑電阻接入電路中,通過觀察電流的變化就可以知道電阻的變化。在把不同溫度下的電流都記錄下來,繪出溫度-電阻圖,就可以在知道電阻的情況下,推測出溫度的數(shù)值。
工作原理
與熱敏電阻相似,鉑熱電阻溫度傳感器(RTD)也是用鉑制成的熱敏感電阻。當(dāng)通過測量電壓計算RTD 溫度時,數(shù)字萬用表用已知電流源測量該電流源所產(chǎn)生的電壓。這一電壓為兩條引線(Vlead)上的壓降加RTD上的電壓(Vtemp)。例如,常用RTD 的電阻為100Ω,每1℃僅產(chǎn)生0.385Ω的電阻變化。如果每條引線有10Ω電阻,就將造成26℃的測量誤差,這是不可接受的。所以應(yīng)對RTD作4線歐姆測量。
RTD是精確和穩(wěn)定的溫度傳感器,它的線性度優(yōu)于熱偶和熱敏電阻。但RTD也是慢和貴的溫度傳感器。因此RTD適合對精度有嚴(yán)格要求,而速度和價格不太關(guān)鍵的應(yīng)用領(lǐng)域。
應(yīng)用范圍
鉑熱電阻溫度傳感器是用來測量空氣、土壤和水的溫度傳感器。該傳感器由精密級鉑熱電阻元件和經(jīng)特殊工藝處理的防護(hù)套組成,并用四芯屏蔽信號電纜線從敏感元件引出用于測量,通??梢圆捎盟木€測量法測量,以減少導(dǎo)線電阻引起的測量誤差。鉑熱電阻溫度傳感器具有的可互換性和長期穩(wěn)定性,廣泛應(yīng)用于氣象和環(huán)保等部門。
主要優(yōu)點(diǎn)
廣泛的溫度測量范圍:由于鉑的特性穩(wěn)定,不會因高低溫而引起物理或化學(xué)變化。
鉑熱電阻溫度傳感器是利用其電阻與溫度成一定函數(shù)關(guān)系而制成的溫度傳感器。由于鉑電阻的特性曲線是非線性的,標(biāo)準(zhǔn)的電阻與溫度關(guān)系是以分度表的形式給出的,同時用電阻-溫度多項(xiàng)式函數(shù)R(t)表示。但在實(shí)際測量中,使用溫度-電阻函數(shù)T(r)更便于測量與計算。介紹了一種使用三次基本樣條曲線擬合,獲得溫度-電阻多項(xiàng)式函數(shù)T(r)的方法。實(shí)際使用表明,此方法的計算速度快,產(chǎn)生的誤差較小,可以很好地提高溫度測控系統(tǒng)的運(yùn)行速度和控制精度。
鉑電阻傳感器有良好的長期穩(wěn)定性,典型實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為:在400℃時持續(xù)300小時,0℃時的溫度漂移為0.02℃。
鉑熱電阻溫度傳感器在防護(hù)設(shè)備里經(jīng)常用到。
處理措施
1、減少鉑熱電阻溫度傳感器保護(hù)管的輻射系數(shù);
2、增加被測介質(zhì)的循環(huán),在工作壓力許可的情況下,盡量使鉑電阻與被測介質(zhì)間的對流傳熱增加;
3、盡可能減少鉑電阻保護(hù)管的外徑;
4、增加鉑電阻的插入深度,使其受熱部分加長;
5、對響應(yīng)時間要求不高的,可盡量采用熱傳導(dǎo)系數(shù)較小的材料做保護(hù)管;
6、對熱響應(yīng)時間要求比較高的,則盡可能選用熱傳導(dǎo)系數(shù)大的保護(hù)管,依實(shí)際使用情況加以取舍。
除上述外,在使用鉑熱電阻溫度傳感器時,還應(yīng)注意感溫元件之間(雙支結(jié)構(gòu))和感溫元件與大地之間應(yīng)各有良好的絕緣,不然會直接影響測量結(jié)果的準(zhǔn)確性,甚至?xí)绊懙絻x表的正常運(yùn)行??傊?,在應(yīng)用鉑熱電阻溫度傳感器進(jìn)行測溫時,首先必須正確選型,合理的安裝和使用,盡可能的設(shè)法消除各種外界影響,減少附加誤差,達(dá)到準(zhǔn)確測量,簡便耐用的目的。
鉑熱電阻溫度傳感器是如何測溫的
鉑熱電阻溫度傳感器作為一種高精度溫度傳感器廣泛用于氣象、汽車、航空、工業(yè)自動化測量和各種實(shí)驗(yàn)儀器儀表等領(lǐng)域。鉑熱電阻溫度傳感器的測溫原理是金屬鉑(PT)電阻值隨在環(huán)境溫度變化而變化,且其電阻值和溫度值之問有確定的函數(shù)關(guān)系,常見的類型是Pt100和Pt1000。
1 鉑熱電阻溫度傳感器的三種引線方式
根據(jù)測溫傳感器引線方式的不同,鉑電阻分為二線制、三線制和四線制三種,三種引線方式各有特點(diǎn),二線制引線方式具有引線簡單,但存在的問題是測量誤差較大,在測量中不可避免的引入線電阻誤差,僅適合于測量精度要求不高的場合。
三線制引線方式采用一端引線為兩根線,另一端引線為一根的方式,工業(yè)上一般都采用三線制接法,三線引線方式引出的3根導(dǎo)線截面積和長度均相同,通常三線制電阻采用不平衡電橋法進(jìn)行測量,在測量時可以消除內(nèi)引線電阻的影響,測量精度高于兩線制。
四線制引線方式中有兩根線為供電電源線,另外兩根為信號線。電源和信號是分開工作的,該方法可以有效的去除線電阻。如果待測電阻的阻值與導(dǎo)線電阻相當(dāng)甚至遠(yuǎn)小于導(dǎo)線電阻時就只能采用四線制的測量方法。該方法測量精度較高,但該方法需要傳感器產(chǎn)生4根引線,在長距離傳輸過程中會增加成本以及整個測試系統(tǒng)的重量,不能滿足某些特殊行業(yè)要求,主要用于高精度的溫度檢測。
2 兩線制鉑電阻測量電路
在鉑熱電阻溫度傳感器測量系統(tǒng)中,通?;菟固仉姌虿黄胶鈺r的輸出電壓Vo來計算鉑電阻值,本系統(tǒng)中兩線制鉑電阻的采集電路如圖1所示。
I為恒壓源,R為限流電阻,被測電阻為Rt,線電阻為r,測試電路如圖1所示。按照歐姆定律計算可知:
上式中,RT:被測鉑電阻傳感器電阻值;r:傳感器引線電阻值;k:運(yùn)算放大器線性放大系統(tǒng)(通常由增益電阻Rg設(shè)定);VOUT:運(yùn)算放大器輸出電壓值。
從(2)式中可以看出,用兩線制傳輸,會帶來2r的測量誤差。測量系統(tǒng)中用的傳輸線每米電阻約為0.061 Ω,2r為0.122 Ω。假設(shè)系統(tǒng)中測量電阻與測量電路的引線有50 m長,則引線電阻產(chǎn)生的誤差將達(dá)到3.05 Ω,即溫度測量誤差將達(dá)到7.6℃(系統(tǒng)中鉑電阻每變化1℃時的電阻變化約為0.398 Ω左右)。
可見,在測量系統(tǒng)與傳感器之間距離較遠(yuǎn)時,則線電阻r對鉑電阻采集精度的影響非常大,因此兩線制鉑電阻僅適合于引線距離比較近,測量精度要求一般的場合。
3 三線制電阻測量電路
3.1 惠斯通電橋(Wheatstone Bridge)
當(dāng)電阻橋達(dá)到平衡,由式(3)可以看出,這時無論激勵源是電流型還是電源型,也無論激勵源的大小,V0均輸出為零。因此,如果R2/R3是一個固定系數(shù)K,則當(dāng)R1=K×R4時,電橋?qū)⑦_(dá)到平衡,即有:Vo=0。
這種平衡值測量方法通常用在反饋控制系統(tǒng)中,當(dāng)橋臂上的電阻即使呈現(xiàn)非常微小的變化也會反映在輸出電壓的改變,通過監(jiān)測橋是否平衡可以實(shí)時監(jiān)測傳感器監(jiān)測對象(力、溫度等)的變化情況。將電橋的輸出電壓VO做為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的反饋信號,實(shí)時監(jiān)測執(zhí)行偏差,不斷修正執(zhí)行指令。常用于力矩測量、電熱調(diào)節(jié)控制器領(lǐng)域。
通常情況下,我們認(rèn)為激勵源VR是一個固定值,由式(1)可以看出,橋輸出電壓VO的大小與激勵電源VR呈線性比例關(guān)系,因此該測量系統(tǒng)的精度永遠(yuǎn)不可能比激勵電源的精度高。
3.2 三線制引線非平衡電橋測量電路
由惠斯特電橋理論可知,若電橋工作時,電橋的4個橋臂上有1個發(fā)生了變化,即R1變?yōu)镽'=R1 △r,那么惠斯特電橋的平衡就會被打破,即圖2中,則A、B間存在一定的電勢差UL,則稱此電橋?yàn)榉瞧胶怆姌颍从蠽O=UL≠0。
利用非平衡電橋原理。將各種電阻型傳感器RT接入電橋回路,橋路的非平衡電壓就能反映出橋臂電阻的微小變化,因此,就可以檢測出外界物理量的變化(溫度、壓力等),R是測量系統(tǒng)選定的精密橋臂電阻,RT為被測電阻。
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