- 热电偶(thermocouple)作为工业接触式温度测量的核心元件,以其直接的温度测量能力及将温度信号转换为热电动势信号的特性,广泛应用于各种工业测温场合。这种转换过程通过电气仪表(二次仪表)实现,将热电势信号准确转换为被测介质的温度值。热电偶以其结构的简洁性、制造的便捷性、宽广的测量范围、高精度、小惯性,以及便于远程传输的输出信号等优势,确立了其在工业测量中的重要地位。
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热电偶 ADC ADX112 冷端补偿 工业测量 工业自动化
- 使用塞贝克电压、参考表和找到热结温度来了解热电偶冷结补偿背后的理论。用于指定热电偶响应的设置与处理热电偶时使用的实际布置不同。热电偶查找表和模型以0°C为参考,但在实际热电偶应用中并非如此。应遵循称为冷端补偿的程序来成功解释热电偶输出。在本文中,我们将研究冷端补偿背后的理论,并了解如何在实践中使用此程序。基于热电原理的测温——测量热电偶输出在上一篇文章中,我们了解到热电偶是由两种不同的金属组成的,它们在一端连接在一起,如下图1所示。由两种不同金属制成的热电偶 图1。由两种不同金属制成的热电偶。图
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热电偶,冷端补偿
- 提高测控精度是对温控器的一个永恒要求。为此,要不断地在设计中引入新技术。本文论述通过用嵌套乘法计算热电偶的分度函数(温度到电压)及反函数(电压到温度)多项来进行温度补偿和测量。此法比之常规的查分度表或在表中做线性插值的方法,精度又有提高,可达0.01℃。ARM Cortex-3结构的高性能32位微处理器STM32F103则能保证很好地完成这种计算(保持14位有效数字)。重点是讲述此测温方法在STM32F103上编程实现,包括算法。
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温控器 高精度测温 热电偶 函数及反函数 冷端补偿 嵌套乘法 STM32F103 算法与编程 202102
- 热电偶是测温仪表中常用的温度传感器之一。在测温过程中,难以保证热电偶冷端恒温,所以对测量结果必须进行冷端补偿。文中以热电偶工作原理为基础,由PT1000测量冷端温度,通过A/D转换后由MCU传给上位机,将电阻值通过软件换算成电压值加到热电偶的电压上,再通过补偿块消除冷端温度变化带来的影响,从而进行补偿。试验表明,该方法不仅测量精度高,且工作稳定。
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热电偶 冷端补偿 温度传感器
- 概览美国国家仪器公司的《常规测量指南》是获取常用传感器和信号测量信息的统一资源入门指导。以...
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测量指南 热电偶测量 冷端补偿
- 摘要:温度测量应用中,热电偶因其坚固性、可靠性以及较快的响应速度得到了普遍应用。本应用笔记讨论了热电偶的 ...
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热电偶 冷端补偿
冷端补偿介绍
定义
理论上,热电偶是冷端以0℃为标准进行测量的。然而,通常测量时仪表是处于室温之下的,但由于冷端不为0℃,造成了热电势差减小,使测量不准,出现误差。因此为减少误差所做的补偿措施就是冷端温度补偿。
概述
热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严 [
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