Σπίτι - Η γνώση - Λεπτομέρειες

Ποιες μέθοδοι υπάρχουν για τον έλεγχο της θερμοκρασίας ψυχρής σύνδεσης ενός θερμοστοιχείου;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του κρύου άκρου ενός θερμοστοιχείου . Εδώ είναι μερικές κοινές μεθόδους:
Μέθοδος θερμοκρασίας κρύου τελικού άκρου
Αρχή: Τοποθετήστε το κρύο άκρο του θερμοστοιχείου σε ένα περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας, έτσι ώστε η θερμοκρασία του κρύου άκρου να παραμένει αμετάβλητη, εξαλείφοντας έτσι την επίδραση της αλλαγής θερμοκρασίας κρύου άκρου στο αποτέλεσμα μέτρησης .
Εφαρμογή: Ένα λουτρό σταθερής θερμοκρασίας χρησιμοποιείται συνήθως για να επιτευχθεί θερμοκρασία κρύου άκρου . Το λουτρό σταθερής θερμοκρασίας μπορεί να είναι μια ηλεκτρονική συσκευή σταθερής θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας που ελέγχει τη θερμοκρασία στο λουτρό κοντά στο σύνολο των λουτρών με θερμοκρασία ή σε θερμοκρασία ψύξης με ακρίβεια. Χρησιμοποιείται για να τοποθετήσει το κρύο άκρο των θερμοστοιχείων.
Μέθοδος σύρματος αντιστάθμισης
Αρχή: Χρησιμοποιήστε τα καλώδια αντιστάθμισης για να επεκτείνετε το κρύο άκρο του θερμοστοιχείου σε ένα μέρος όπου η θερμοκρασία είναι σχετικά σταθερή . Το καλώδιο αντιστάθμισης έχει τις ίδιες θερμοηλεκτρικές ιδιότητες με το θερμοστοιχείο σε ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας, έτσι ώστε το κρύο άκρο να μπορεί να μεταφερθεί σε μια περιοχή με σχετικά σταθερή θερμοκρασία περιβάλλοντος μακριά από το σημείο μέτρησης {}}}}
Εφαρμογή: Επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο αντιστάθμισης ανάλογα με τον τύπο του θερμοστοιχείου και συνδέστε σωστά τους με τους θετικούς και αρνητικούς πόλους του θερμοστοιχείου . Για παράδειγμα, για να εξασφαλίσετε ότι η επικοινωνία είναι η επαφή με το να μειώνετε το σφάλμα που δεν πρέπει να μειώνετε το σφάλμα που δεν πρέπει να μειώνετε το σφάλμα. Αντίσταση .
Μέθοδος διόρθωσης υπολογισμού
Αρχή: Με τη μέτρηση της πραγματικής θερμοκρασίας του κρύου άκρου, το αποτέλεσμα μέτρησης διορθώνεται σύμφωνα με τον πίνακα αποφοίτησης θερμοστοιχείων και τον αντίστοιχο τύπο υπολογισμού για την εξάλειψη της επίδρασης της αλλαγής θερμοκρασίας κρύου άκρου .
Μέθοδος εφαρμογής: Χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο υψηλής ακρίβειας για να μετρήσετε τη θερμοκρασία του ψυχρού άκρου και στη συνέχεια να υπολογίσετε την αντίστοιχη τιμή διόρθωσης του θερμοηλεκτρικού δυναμικού στην πραγματική θερμοκρασία του ψυχρού άκρου σύμφωνα με τον θερμοτένιο τύπο βαθμολόγησης ή αναζητήστε τον πίνακα αποφοίτησης και προσθέστε ή αφαιρέστε το από το μετρημένο θερμοηλεκτρικό δυναμικό για να ληφθεί η διορθωμένη μέτρηση του αποτελέσματος {{1} για το παράδειγμα, η εξίσωση της θερμότς είναι γνωστή.=at + bt² (e είναι θερμοηλεκτρικό δυναμικό, t είναι θερμοκρασία, a και b είναι σταθερές), η μετρούμενη θερμοκρασία του ψυχρού άκρου είναι t₀, και το θερμοηλεκτρικό δυναμικό που παράγεται από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του θερμού άκρου και του ψυχρού άκρου είναι e₁, τότε το θερμοηλεκτρικό δυναμικό που αντιστοιχεί στην πραγματική θερμοκρασία είναι e= e₁ + (at₀ + bt₀2) .
Μέθοδος ηλεκτρονικής αντιστάθμισης
Αρχή: Χρησιμοποιήστε ηλεκτρονικά κυκλώματα για να μετρήσετε αυτόματα τη θερμοκρασία του ψυχρού άκρου και να δημιουργήσετε μια αντίστοιχη τάση αντιστάθμισης σύμφωνα με την αλλαγή θερμοκρασίας, η οποία προστίθεται στο θερμοηλεκτρικό δυναμικό του θερμοστοιχείου για να επιτευχθεί αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας του ψυχρού άκρου.}
Εφαρμογή: Προσθέστε ένα τσιπ αντιστάθμισης θερμοκρασίας κρύου άκρου ή μονάδα κυκλώματος στο κύκλωμα μέτρησης θερμοστοιχείων . Αυτά τα τσιπ συνήθως ενσωματώνουν τους αισθητήρες θερμοκρασίας και τα κυκλώματα αντιστάθμισης, μπορούν να μετρήσουν την θερμοκρασία του ψυχρού άκρου σε πραγματικό χρόνο και να δημιουργήσουν μια κατάλληλη τάση αντιστάθμισης μέσω του εσωτερικού λειτουργικού ενισχυτή και του ανθεκτικού δικτύου {{}} για παράδειγμα. AD594/AD595, το οποίο μπορεί να επιτύχει αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας .
Μέθοδος αντιστάθμισης γέφυρας
Αρχή: Χρησιμοποιήστε την τάση που παράγεται από μια μη ισορροπημένη γέφυρα για να αντισταθμίσετε τη μεταβολή του θερμοηλεκτρικού δυναμικού που προκαλείται από την αλλαγή στη θερμοκρασία του κρύου άκρου του θερμοστοιχείου. Το ένα βραχίονα της γέφυρας αποτελείται από ένα θερμοστάτη, του οποίου η αντίσταση αλλάζει με την αλλαγή στην κρύα θερμοκρασία, έτσι ώστε οι εξόδους της γέφυρας μια αντιστάθμιση που σχετίζεται με την αλλαγή στο κρύο άκρο {
Εφαρμογή: Ο θερμίστορ και μια σταθερή αντίσταση σχηματίζουν ένα κύκλωμα γέφυρας και το κρύο άκρο του θερμοστοιχείου συνδέεται με έναν κόμβο της γέφυρας . Όταν η θερμοκρασία του κρύου άκρου, η αντίσταση του θερμοστάτη αλλάζει, η γέφυρα χάνει την ισορροπία και η τάση αντιστάθμισης είναι εξάτμιση . ρυθμίζοντας τις παράμετρο Η μεταβολή του θερμοηλεκτρικού δυναμικού που προκαλείται από την αλλαγή θερμοκρασίας κρύου άκρου του θερμοστοιχείου, επιτυγχάνοντας έτσι αντιστάθμιση θερμοκρασίας ψυχρού άκρου . Για παράδειγμα, σε ορισμένα συστήματα μέτρησης της βιομηχανικής θερμοκρασίας, αυτή η μέθοδος αντιστάθμισης γέφυρας χρησιμοποιείται συχνά για τη βελτίωση της ακρίβειας μέτρησης .}}}}}}}}}

info-1600-1103

Αποστολή ερώτησής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει