مبدأ قياس درجة حرارة الثرمستور؟

مبدأ قياس درجة الحرارة: الثرمستورات (مثل PT100) هي أجهزة استشعار درجة الحرارة التي تحول درجة الحرارة إلى مقاومة بناءً على مبدأ أن قيمة المقاومة تتغير مع درجة الحرارة. يحصل جهاز إرسال درجة الحرارة على قيمة المقاومة (الجهد/التيار) عن طريق تطبيق تيار الإثارة المعروف على المقاوم الحراري لقياس جهده في كلا الطرفين ، ثم يحول قيمة المقاومة إلى قيمة درجة الحرارة لتحقيق قياس درجة الحرارة. هناك ثلاث طرق الأسلاك بين الثرمستور وجهاز إرسال درجة الحرارة: نظام سلكين ، وثلاثة نظام سلك ، وأربعة نظام سلكي. يظهر النظام المكون من خطين في الشكل 1. يطبق جهاز الإرسال تيار الإثارة I على الثرمستور من خلال الأسلاك L1 و L2 ، ويقيس مبدأ قياس درجة الحرارة المحتملة V1 ، V2 .... الثرمستورات (مثل PT100) هي أجهزة استشعار درجة الحرارة التي تحول درجة الحرارة إلى مقاومة بناءً على مبدأ أن قيمة المقاومة تتغير مع درجة الحرارة. يحصل جهاز إرسال درجة الحرارة على قيمة المقاومة (الجهد/التيار) عن طريق تطبيق تيار الإثارة المعروف على المقاوم الحراري لقياس جهده في كلا الطرفين ، ثم يحول قيمة المقاومة إلى قيمة درجة الحرارة لتحقيق قياس درجة الحرارة. هناك ثلاث طرق الأسلاك بين الثرمستور وجهاز إرسال درجة الحرارة: نظام سلكين ، وثلاثة نظام سلك ، وأربعة نظام سلكي.


نظرًا لأن محولات A/D لا يمكنها قياس المقاومة مباشرة ، ويخبرنا التوجيه Ohmic R=u ÷ i ، ندع تدفق تيار ثابت عبر المقاوم وقياس المقاومة بشكل غير مباشر عن طريق قياس انخفاض الجهد للتيار عبر المقاوم.


بسبب مبدأ قياس درجة حرارة الثرمستور ، هناك مراسلات فردية بين درجة الحرارة وقيمة المقاومة. عند عرض درجة الحرارة ، من الضروري توصيل الثرمستور وأداة العرض بالأسلاك. قد تتسبب قيمة مقاومة أسلاك التوصيل في أخطاء نظام إضافية في نظام القياس ، وكلما كانت الأسلاك أطول وأرق ، زاد الخطأ. لا يمكن أن تتغلب طريقة الاتصال ثنائية الأسلاك على هذا الخطأ ، لذلك من الضروري تعيين مقاومة الخط في البرنامج لإزالة هذا الخطأ من خلال تعويض البرامج. ومع ذلك ، فإن هذه القيمة المحددة ثابتة ، وفي الواقع ، لم يتم إصلاح مقاومة الخط ولا تتغير بعوامل مثل شيخوخة الخط والتغيرات في درجة الحرارة البيئية. لذلك ، لا تزال طرق تعويض البرامج لديها أخطاء. يمكن أن تقلل طريقة توصيل الأسلاك الثلاثة أو تزيل هذا الخطأ المنهجي في الوقت الفعلي مع التغييرات في مقاومة الخط ، ولكن هذا يعتمد أيضًا على فرضية أن مقاومة خط الخطين في طرفي الثرمستور متساوٍ. بالطبع ، في ظل حالة نفس المادة ودرجة حرارة البيئة المتساوية ، تكون مقاومة خط الخطين في كلا طرفي الثرمستور متساوية بشكل أساسي. لذلك ، من أجل زيادة الدقة ، القضاء تمامًا على المواد الأسلاك ، ودرجة الحرارة البيئية ، وما إلى ذلك. تأثير العوامل على دقة القياس والخطأ ، نعتمد طريقة قياس الأسلاك الأربعة ، كما هو موضح في الشكل التالي. يوصى باستخدام طريقة قياس الأسلاك الأربعة قدر الإمكان في المواقف التي يلزم القياس عالي الدقة. مبادئ قياس السلك الأول والثاني والثالث


تحت نظام سلكين: الجهد التفاضلي للمضخم التشغيلي: لذلك ، بعد أن يقيس البرنامج U ÷ I ، يحتاج إلى طرح ثابت محدد (مقاومة الخط 2RL) للحصول على قيمة المقاومة RT للمقاوم الحراري.


بموجب طريقة قياس الأسلاك الثلاثة: نظرًا لأن المصدرين الحاليين الثابتة لهما تيارات متساوية ويعرفون باسم I ، وفقًا لنظرية التراكب ، يقوم مكبر الصوت التشغيلي بإدخال جهد تفاضلي: [2) ()] ((2) LtlllllUirrriirru ´ =+ ´=∈+عند استخدام طريقة قياس الأسلاك الثلاثة ، نظرًا لاستخدام المصادر الحالية الثابتة ، من أجل القضاء على الخطأ الناجم عن مقاومة الخط ، يجب أن تكون التيار الحالي في الواقع في الواقع ، في الواقع ، في الواقع ، يجب أن تكون التيار المتوحش في الواقع من الخطين. في كلا طرفي الثرمستور غالبًا ما لا يكون متساويًا ، هناك كمية صغيرة من الخطأ ، وبالتالي لا يمكن لمقاومة الخط إلغاء تمامًا (القضاء) ، ولكن يمكن أن تلبي المتطلبات بالفعل في نطاق دقة معينةinfo-1600-1103

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا