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如何设计和认证功能安全的电阻温度检测器(RTD)系统

  • 温度是过程控制系统中的一个关键测量指标。人们可以直接测量,例如测量化学反应的温度,也可以补偿测量,例如通过压力传感器的温度补偿。对于任何系统设计,准确、可靠、稳健的温度测量往往都很关键。对于某些终端设计,检测系统故障则至关重要,一旦系统发生故障,就会转换到安全状态。因此在这些环境中应该使用功能安全设计,通过认证级别来表明设计的诊断覆盖率水平。 什么是功能安全在功能安全设计中,系统必须考虑将任何故障检测到。比如一座炼油厂,其中的一个储罐正在装油。如果液位传感器发生故障,系统必须检测到此故障,才能主
  • 关键字: 电阻温度检测器  RTD  ADI  

高集成度模拟前端AFE AD7124在RTD测温场合的应用

  • 随着工业生产的发展,温度测量与控制十分重要,温度参数的准确测量对输出品质、生产效率和安全可靠的运行至关重要。作为一家高性能模拟大厂,ADI公司拥有完善的测温/控温方案,从无源的电阻式温度检测器RTD、热电偶Thermocouple (TC),到直接电流/电压模拟量输出、SPI/IIC 数字接口输出的半导体温度传感器。与ADI合作三十多年的代理商—— Excelpoint 世健公司技术支持工程师 Vincent Chen 向我们介绍了 ADI 公司广受欢迎的适用于工业接触式 RTD 测温的模拟前端 AFE
  • 关键字: RTD  高集成度  

适合高精度测量应用的完全集成式4线RTD温度测量系统的简单实现

  • 对于各种各样的产品,制造过程需要高度精确和可靠的温度测量技术。通常通过与传感器直接接触来测量温度,例如通过将传感器浸入到液体中或通过与机器的表面接触来测量温度。除热敏电阻和热电偶之外,由于其快速响应时间和高达几百µV/°C的出色灵敏度,电阻温度检测器(RTD)尤其适用。它们也可用于–200°C至+800°C超宽范围内的测量,且具有近线性行为。RTD提供多种版本,例如2线、3线或4线版本,且具有高度应用灵活性。为了产生测量电压,RTD需要激励电流。根据RTD类型,电压电平从几十到几百mV不等。测量系统的精度
  • 关键字: RTD  温度测量系统  

如何实现具有RTD级精度且无需校准快速温度传感器设计

  •   为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工委员会(IEC)和德国标准化研究所定义的在0°C时误差低至±0.03°C。 但是,使用RTD实现这种精确度并不容易。  为了获得RTD的最高精度,通常需要花费数小时到数天来仔细选择和模拟RTD周围昂贵的精密元件。设计者必须在电路板布局上花很大功夫才能避免影响测量的电阻匹配不当现象发生。  尽管设计人员做了一
  • 关键字: RTD,温度传感器  

RTD、热电偶、热敏电阻器、IC传感器这四种温度传感器优缺点比较

  • 选择温度传感产品也许看似小事一桩,但由于可用的产品多种多样,因此这项任务可能令人颇感畏惧。在这篇文章中,笔者将介绍四种类型的温度传感器(电阻式
  • 关键字: 热电偶  IC传感器  热敏电阻器  RTD  

教你如何正确计算电阻器自发热影响

  • 教你如何正确计算电阻器自发热影响-电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。
  • 关键字: ADC  RTD  电阻器  

基于LabVIEW的多通道温度测量系统设计

  • 摘要:为了多种应用环境下的多点温度测量,设计一种基于LabVIEW的多通道温度测量系统。系统是基于LabVIEW图形化开发环境,利用RTD作为温度传感器,连续采集传感器信号,经过N19219四通道RTD输入模块进行信号调理,通
  • 关键字: LabVIEW  多通道  RTD  温度测量  采集  

三线电阻式温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响(上)

  • 许多医疗、过程控制和工业自动化应用都需要精确温度测量来实现其功能。电阻式温度检测器(RTD)在这些精确温度测量中通常用作传感元件,因为它们具有宽泛的温度测量范围、良好的线性度以及卓越的长期稳定性和可复验性。RTD是由金属制成的传感元件,在工作温度范围内具有可预测的电阻。可通过RTD注入电流并测量电压来计算RTD传感器的电阻。然后可基于RTD电阻和温度之间的关系来计算RTD温度。
  • 关键字: 温度检测器  励磁电流  RTD  

三线电阻式温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响(下)

  • 这篇文章将讨论两种可消除励磁电流失配和失配漂移影响的方法。第一种方法是把内部多路复用器用于大多数集成式解决方案的软件方法。第二种方法是更改电路拓扑结构的硬件方法。
  • 关键字: 温度检测器  励磁电流  RTD  

三线电阻式温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响

  •   本文中我们介绍了三线RTD、引线电阻抵消以及构建比例型三线RTD系统所带来的好处。我们指出,当比例型RTD配置从励磁电流的初始准确度中消除误差后,这两种励磁电流之间的失配仍会引起增益误差。  TI精密线性产品负责组应用工程师, COLLIN WELLS  TI精密Δ-Σ型ADC负责组应用工程师, RYAN ANDREWS  许多医疗、过程控制和工业自动化应用都需要精确温度测量来实现其功能。电阻式温度检测器(RTD)在这些精确温度测量中通常用作传感元件,因为它们具有宽泛的温度测量范围、良好的线性度以及卓
  • 关键字: RTD  传感器  

三线电阻式温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响

  •   许多医疗、过程控制和工业自动化应用都需要精确温度测量来实现其功能。电阻式温度检测器(RTD)在这些精确温度测量中通常用作传感元件,因为它们具有宽泛的温度测量范围、良好的线性度以及卓越的长期稳定性和可复验性。RTD是由金属制成的传感元件,在工作温度范围内具有可预测的电阻。可通过RTD注入电流并测量电压来计算RTD传感器的电阻。然后可基于RTD电阻和温度之间的关系来计算RTD温度。  这篇文章讨论了比例型三线测量系统的原理和优势。  Pt100 RTD概述  Pt100 RTD是一种铂质RTD传感器,可在
  • 关键字: 温度检测器  RTD  

横河发布高精度直流校准源2560A

  •   横河公司日前宣布于10月23日发布高精度直流校准源2560A。2560A是一款高精度校准源,能输出大范围的直流电压和电流,可用于校准模拟仪器、温度计及使用热电偶或热电阻(RTD)的温度控制器。   开发背景   模拟仪器、温度计等计测仪器需要定期校准以确保其精度。但是,如果将仪器返回到制造商或者其他校准服务供应商去进行校准,既耗时又昂贵。在某些情况下,如果使用高精度的电压/电流标准源/校准源,可以在公司内部非常有效地完成这项工作。自1970年以来,YOKOGAWA一直向电压、电流、电阻、压力和
  • 关键字: 横河  RTD  

环路供电变送器设计权衡考量

  •   摘要:环路供电变送器已经从纯粹的模拟信号调理器发展为高度灵活的智能变送器,但所选择的设计方法仍取决于系统的性能、功能和成本要求。本文提供了三种不同的经基准测试的变送器设计。   在环路供电设计中,4~20mA的环路同时提供电源和数据,所以系统回路的工作电流必须小于4mA。事实上,小于或等于3.6mA的电流是比较典型的目标值,这是由于其对于环路属于低报警电流。设计中的其它重要考虑因素是最终性能、功能、尺寸和成本。   我们讨论的第一个电路(图1)采用纯模拟信号链。   该电路测量一个由5V基准
  • 关键字: 变送器  传感器  RTD  PWM  环路供电  201410  

MAX31865--RTD至数字输出转换器

  •   MAX31865是简单易用的热敏电阻至数字输出转换器,优化用于铂电阻温度传感器(RTD)。外部电阻设置所用RTD的灵敏度,高精度Σ-Δ ADC将RTD电阻与参考阻值之比转换成数字输出。MAX31865输入具有高达±50V的过压保护,提供可配置的RTD及电缆开路/短路条件检测。  MAX31865: 典型工作电路  关键特性  ● 简便的RTD铂电阻之数字转换器  ● 支持100Ω至1kΩ (0°C时)铂电阻RTD (PT100至PT1000)
  • 关键字: 美信公司  转换器  RTD  

一种基于LabVIEW的多通道温度测量系统设计

  •   摘要:为了多种应用环境下的多点温度测量,设计一种基于LabVIEW的多通道温度测量系统。系统是基于LabVIEW图形化开发环境,利用RTD作为温度传感器,连续采集传感器信号,经过N19219四通道RTD输入模块进行信号调理,通过USB接入计算机,进行信号的连续采集测量,实时显示各通道信号并进行温度数据的分析处理。系统测试结果表明,测量系统的精度为0.01℃,有效测量范围为0~+300℃,验证其有效可行。   关键词:LabVIEW;多通道;RTD;温度测量;采集   温度是工业生产和科学实验中常见
  • 关键字: LabVIEW  多通道  RTD  温度测量  采集  
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rtd介绍

  众多测量温度(或测温)方法中,电阻温度检测器(或电阻测温器,通常简称为RTD)是最精确的一种方法。在RTD中,器件电阻与温度成正比。尽管有些RTD使用镍或铜,但RTD最常用的电阻材料还是铂。RTD拥有很宽的温度测量范围。根据其构造,RTD可测量-270~850℃的温度范围。   RTD需要有外部激励(通常为一个电流源)才能适当地工作。但电流也会在电阻元件中产生热,从而引起测量误差。温度误差可 [ 查看详细 ]

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