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上海长方光学仪器有限公司

热电偶用于温度测量电路技术公开

来源:内容来源于网络 浏览量:1247次
【导读】 热电偶用于温度测量电路技术公开热电偶工作原理:热电偶是一种感温元件,热电偶由两种不同成份的均质金属导体组成,形成两个热电极端。温度较高的一端为工作端或热端,温度较低的一端为自由端或


热电偶用于温度测量电路技术的公开
热电偶的工作原理:
热电偶是一种温度传感元件,由以下组成两个不同的组件由均质的金属导体组成,形成两个热电极端子。温度较高的一端是工作端或热端,温度较低的一端是自由端或冷端,自由端通常处于一定的恒温下。当两端都有温度梯度时,将有电流通过环路。此时,两端之间存在塞贝克电动势-热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。在测量热电动势之后,可以知道被测介质的温度。
热电偶温度测量由三部分组成,如图所示:
⑴热电偶
⑵毫伏测量电路或毫伏测量仪器
⑶连接热电偶和毫伏测量电路的补偿线和铜线
1.2 热电偶测温电路:

原理如图1-2所示。由热电偶产生的毫伏信号从放大电路之后的VT端子输出。可用作A / D转换接口芯片的模拟输入。
一级反相放大器电路,根据运算放大器增益公式:

增益为 10。
两级反相放大器电路,根据运算放大器的增益公式:


增益为 20.
总增益为 200。由于所选热电偶的测温范围为0〜200℃,因此热电动势为 0 10mV,对应于放大电路的输出电压0〜2V。
A / D转换接口芯片*易于使用的 5G14433,它是三倍半积分A / D,其ZD输入电压为1999mV和1999V两档(通过输入确定参考电压VR)。我们应该选择1999V文件,以便5G14433转换结果(BCD代码)与温度值一一对应。如果读取的BCD代码为01、00、01、05,则温度值为101°C。因此,使用5G14433 A / D芯片,您可以将转换后的A / D结果(BCD代码)向右移动一个位置(除以10)并将其作为温度值直接显示在显示屏上。
如果ADC0809用于 A / D转换芯片,则应在实验初期准备两个表:1。放大电路的输出电压与温度的对应关系被一一测量并记录下来。 2.记录ADC0809的转换结果(数字量)和输入的模拟电压,并制成表格,然后将这两个表格整合到一起。温度值和数字值的一一对应表存储在系统内存。 *之后,将对实验程序进行编译和调试。在程序中,通过在显示画面上查找表格,将读取的A / D转换结果(数字值)转换为温度值。
1.3热电偶温度测量电路调试
热电偶温度测量电路板上的 VT插孔可以直接连接到万用表,其结果是模拟调试。它也可以连接到5G14433的模拟输入端子VX。 当ADC0809用于 A / D转换时,ADC0809的IN0连接到温度测量电路的VT插孔,结果是数字调试。
将热电偶放入沸水中,并调节温度测量电路板的电位计 RW1,以便将电压输入到A / D转换芯片为1.0V,然后逐渐将冷水添加到沸水中。输入电压随水温变化。使用万用表或示波器测试放大器的工作状态,以使放大器的输出电压随水温从0V变为1V。
如果热电偶的末端靠近电铬铁,则电铬铁的温度会更高,从而达到热电偶的ZG温度。因此,输入到 A / D芯片的电压范围可以达到0〜2V。


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2006-10-22 08:38:38
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