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一种基于铂电阻的风速传感器

作者: 时间:2010-06-24 来源:网络 收藏

2 电路工作原理
如图所示电路,两条支路a和b两端电压相等,根据热功率公式可知,其产热效率约为支路a的1/10。因此,在考虑由于热功时可以忽略电流对b支路的影响。


为0m/s时,设计R2和Ptl000阻值之比小于R1和(Ptl00+R3)之比,放大器输出低电平,晶体管基极电位降低,晶体管Ql集电极电流增大,由于两个半桥的分流比约为10:1,由并联电路分流原理知Ptl00电流增大,使得铂热阻值增加,c点电压降低,最终反馈电路调解使c点电位和d点接近,达到平衡状态,并以c点电压作为表征的输出值。当增大时,对流散热增加,Ptl00温度降低,其阻值减小,使得c点电压高于d点电压,放大器输出电压降低,导致晶体管Q1基极电流增加,集电极电流升高使得Ptl00阻值增加,最终达到一新的稳定平衡点。由上述分析可知,风速增大,受控电流增大,端子c输出电压增大。由于采用了差动式测量,且两个测量半桥配置的传感元件同为铂,气体温度对电路测量值的影响可以忽略不计,在不附加其他温度补偿电路的情况下,可以在较宽的温度范围下使用,适合于大多数现场测量环境。

3 实验结果及误差分析
为了验证所设计的风速测量,搭建了简易的实验验证平台。实验验证平台由EE66-VB5风速计作为标准风速计量单元,对所设计的和测量电路获得的测量数据进行对比。风速计EE66-VB5是一种高精度的风速测量,测量范围:0~2m/s,输出电压:0~10V,风速精度:±(0.1m/s+3%测量值),响应时间:0.2秒,工作温度:-10~+50℃。由于其很高的精度及灵敏度,因此该实验把其测量的值作为真实值,将该风速计和待测量传感器置于相同的环境,在相同的风速下,其测量值和铂热组成的风速传感器测量值做比较。从而分析铂热电阻组成的风速传感器的性能。下面是分别在不同风速下的输出电压,所测部分结果如表1所示。


图2中,由于放大器饱和电压的影响,当输入电压为0V时,其输出电压约为0.25V。经计算,本实验所设计的风速传感器的标准误差为0.085,其偏差主要是因为EE66-VB5探头和铂热电阻采样点的偏筹,以及小风扇风速不稳定性等因素造成的。

4 结论
综上所述,本文阐述了铂热风速传感器的数学模型、电路原理。并且通过对实验数据的具体测量、分析、计算得出本实验风速传感器误差。本实验设计的风速传感器由于具有电路简单,成本低廉,功耗小,较高的精度等特点而具有很强的实用性。可对家用设备如空调、风扇等的风速进行测量,同时还可用在汽车工业等其他行业上用于检测单位时间内的空气流量。

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