طريقة تعويض الواجهة الباردة لقياس درجة الحرارة الحرارية
ترك رسالة
ThermoCouple هو مستشعر درجة حرارة شائع الاستخدام. يستخدم التأثير الحراري ويقيس درجة الحرارة بناءً على الإمكانات الحرارية التي تم إنشاؤها بواسطة اختلاف درجة الحرارة بين الأطراف الساخنة والباردة. لديها مزايا دقة القياس العالية ، والهيكل البسيط ، وسهولة الاستخدام. وقد تم استخدامه على نطاق واسع في أدوات قياس درجة الحرارة. تتميز طريقة تعويض الطرف البارد الشائع ببنية معقدة وضوضاء عالية وخطية ضعيفة ، والتي سيكون لها تأثير كبير على نتائج القياس.
طريقة جديدة للتعويضات الطرف البارد من المزايا الحرارية
مبدأ
هذه الطريقة تقيس درجة حرارة النهاية الباردة بواسطة PT1000. بعد تحويل A/D ، تقوم MCU بنقلها إلى الكمبيوتر المضيف لتحويل قيمة المقاومة إلى قيمة الجهد من خلال البرنامج وإضافتها إلى جهد الحرارية. بعد ذلك ، يتم استخدام كتلة التعويض للتخلص من تأثير تغير درجة حرارة النهاية الباردة ، وبالتالي إجراء تعويض. طريقة التعويض الحرارية لقياس درجة الحرارة الباردة
تصميم كتلة التعويض
الجهاز الرئيسي للتعويض البارد في هذه الطريقة هو كتلة الألومنيوم مع توصيل حراري جيد.
طريقة التعويض الحرارية الحرارية الباردة
مبدأ طريقة تعويض الجسر
من بينها ، يتمتع R1 و R2 و R3 بقيم مقاومة متساوية ومصنوعة من النحاس المنجنيز مع معامل درجة الحرارة بالقرب من الصفر ، أي ، لا تتغير قيمة مقاومتها مع التغيرات في درجة الحرارة ، وتستخدم RT المقاوم الحراري PT1000 ، وهو في نفس حقل درجة الحرارة مثل الطرف البارد للمجموعة الحرارية ، وتغيرات قيمة مقاومة التغيرات في درجة الحرارة. عندما ترتفع درجة الحرارة ، تزداد قيمة المقاومة. عندما تكون درجة حرارة النهاية الباردة صفرًا ، r 1= r 3= r 2= r1 ، والتي يمكن أن تجعل إخراج الجسر صفر. إذا ارتفعت درجة حرارة النهاية الباردة ، فإن الإمكانات الحرارية للكهرات الحرارية ستنخفض وتتسبب في أخطاء القياس. ومع ذلك ، في هذا الوقت ، ستزداد قيمة مقاومة PT1000 مع زيادة درجة الحرارة ، ثم يفقد جسر التعويض التوازن ، وقيمة الإخراج ليست صفرًا. تساوي قيمة تغيير إخراج الجسر قيمة تغيير الإمكانات الكهروإجهادية للحرارة ، وتغير الاثنان في الاتجاهات المتعاكسة ، ثم يلغي الاثنان بعضهما البعض حتى لا تتغير قيمة الإخراج الكلي مع تغيير درجة حرارة النهاية الباردة.
تسجيل البيانات التجريبية
أثناء التجربة ، تم استخدام مولد جهد Millivolt لمحاكاة الإمكانات الحرارية للكهرضجة الكهرومائية من نوع K-type. بعد الانتهاء من تحويل A/D على لوحة الدوائر ، تم تحميله على الكمبيوتر المضيف من خلال MCU ، وقام الكمبيوتر المضيف بتحويل قيمة A/D إلى درجة حرارة وعرضها.
تحتوي هذه الطريقة على متطلبات عالية جدًا على دقة R1 و R2 و R3 ، ويجب أن تكون الضوضاء والانجراف في درجة الحرارة V+ صغيرة ويجب أن يكون الاستقرار مرتفعًا. من أجل تلبية المتطلبات التجريبية ، يجب أن يكون جسر تيار قيمة مناسبة ، وتصحيح الأخطاء أمر صعب. عند إجراء قياسات متعددة القنوات ، من الضروري ترتيب الأجهزة متعددة القنوات ، والهيكل معقد نسبيًا.
يتم تثبيت ثلاثة من خلال الثقوب بالتسلسل ومتساوي على محور المركز الأفقي في كتلة الألمنيوم المستطيلة ، ويقطع على طول محور المركز الأفقي. في عملية الأسلاك اللاحقة ، يتم الضغط على سلكي التعويض في اليسار واليمين عبر الثقوب ، ويتم الضغط على الوسط من خلال الفتحة في المقاوم الحراري PT1000. في عملية الضغط ، من أجل ضمان توحيد التوصيل الحراري ، يجب أن تكون أقطار المقاوم الحراري وسلك التعويض متسقًا ومتواصلًا تمامًا مع كتلة التعويض ، ويجب أن تكون المواد العازلة هي نفسها.
تصميم دائرة التعويض
يتم توصيل thermoCouple إلى كتلة التعويض في مربع الأداة من خلال سلك التعويض ثم توصيله بلوحة الدائرة في المربع من خلال سلك Cu. كتلة التعويض والنهاية الباردة من الحرارية في مربع الصك. يتم استخدام PT1000 لقياس درجة الحرارة في مربع الصك ، و TC هي درجة الحرارة المحيطة خارج صندوق الأداة.
هل هناك أي تأثير لتوصيل قسم من الأسلاك النحاسية في سلك التعويض الخاص بالحرارة؟
1. يمكن لحام منتصف سلك التعويض الحراري مع القصدير!
2. إذا لم يكن سلك التعويض طويلًا بما يكفي ، فيجب استبداله بأسلاك نحاسية ، ويجب اتباع "قانون الموصل المتوسط"!







