更新日期: 2024-05-10

多通道热电阻精密测量中温度漂移的补偿法

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多通道热电阻精密测量中温度漂移的补偿法 4.6

针对温度测量过程中的温度漂移问题,分别从温度传感器的选取、测量方案的设计、实际测量电路和滤波算法4个方面给出了具体的解决方案。详细阐述了后级两级AD623信号放大及调理电路和AD转换电路的设计方案,并给出了它与微控制器的应用接口电路。实际应用表明,该方案满足分辨率为±0.1℃、准确度为±0.2℃的设计要求。

多通道热电阻精密测量的设计与实现 多通道热电阻精密测量的设计与实现 多通道热电阻精密测量的设计与实现

多通道热电阻精密测量的设计与实现

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在长线传输的热电阻测量过程中,长线传输带来的附加误差和电路工作环境变化带来的附加误差远远超过了要求的误差。文中提出的四线制电阻信号传输解决了长线传输带来的附加误差;自校正电阻测量法是通过比较三组测量信号的相对大小求得待测电阻值,该方法的优点是可以抵消测量电路中的漂移影响,从而保证在较恶劣的外界环境下能取得较高精度的测量结果。该方法已在实际应用中得到验证。

多通道热电阻精密测量若干关键问题的研究 多通道热电阻精密测量若干关键问题的研究 多通道热电阻精密测量若干关键问题的研究

多通道热电阻精密测量若干关键问题的研究

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在长线传输的热电阻测量过程中,长线传输带来的附加误差和电路工作环境变化带来的附加误差远远超过了热电阻本身的误差。提出一种基于四线制电阻信号传输的自校正电阻测量法,解决了长线传输及电路工作环境变化带来的附加误差。自校正电阻测量法是通过比较三组测量信号的相对大小求得待测电阻值,从而能保证在较恶劣的外界环境下取得较高精度的测量结果。系统中设计的数字滤波功能,能有效地抑制高频干扰和工频干扰。该方法已在中微子探测器稳定性监控中得到了实际应用,效果较好。

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AD7715在多通道热电阻精密测量中的应用 AD7715在多通道热电阻精密测量中的应用 AD7715在多通道热电阻精密测量中的应用

AD7715在多通道热电阻精密测量中的应用

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AD7715在多通道热电阻精密测量中的应用 4.6

介绍了一种基于"四线制电阻信号传输和自校正电阻测量法"的测量方法,该方法可以很好的抵消测量电路中的漂移影响,从而保证能取得较高精度的测量结果。在此基础上介绍了ad7715的相关特性,并给出了它与微控制器p89lpc935的应用接口电路以及ad7715相关应用程序。文中给出了实际测试数据。该方法已在实际应用中得到验证是有效的。

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热电阻温度对照表

热电阻温度对照表

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热电阻温度对照表 4.4

分度号 ω ℃ -20018.49 -15039.71 -10060.25 -5080.3139.2478.49 -4084.2741.482.8 -3088.2243.5587.1 -2092.1645.791.4 -1096.0947.8595.7 010050100 10103.952.14104.28 20107.7954.28108.56 30111.6756.42112.84 40115.5458.36117.12 50119.460.7121.4 60123.2462.84125.68 70127.0764.98129.96 80130.8967.12134.24 90134.769.26138.52 100138.571.4142.8 110142.2973.5414

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热电阻温度计汇总.

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热电阻温度计汇总. 4.6

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热电阻阻值与温度对照表

热电阻阻值与温度对照表

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热电阻阻值与温度对照表 4.4

pt100ba1ba2 温度(℃)阻值(?)温度(℃)阻值(?)温度(℃)阻值(?) -20018.49-2007.95-20017.28 -19022.80-1909.96-19021.65 -18027.08-18011.95-18025.98 -17031.32-17013.93-17030.29 -16035.53-16015.90-16034.56 -15039.71-15017.85-15038.80 -14043.87-14019.79-14043.02 -13048.00-13021.72-13047.21 -12052.11-12023.63-12051.38 -11056.19-11025.54-11055.52 -100

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热电偶_热电阻与温度对照表

热电偶_热电阻与温度对照表

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热电偶_热电阻与温度对照表 4.5

第一页 vovo rbkejtrtds 第二页 第三页 第四页 第五页 第六页 第七页 第八页 第九页 第十页 第十一页 第十二页 第十三页 第十四页 第十五页 第十六页 第十七页 第十八页 第十九页 第二十页 第二十一页 夜 来 香

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热电偶与热电阻温度对照表

热电偶与热电阻温度对照表

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热电偶与热电阻温度对照表 4.7

热电阻 温度(℃)pt100电阻值 (ω) cu50电阻值 (ω) cu53电阻值 (ω) cu100电阻值 (ω) -5080.3139.2441.7478.49. -4084.2741.4043.9982.80 -3088.2243.5546.2487.10 -2092.1645.7048.5091.40 -1096.0947.8550.7595.70 0100.0050.0053.00100.00 10103.9052.1455.25104.28 20107.7954.2857.50108.56 30111.6756.4259.75112.84

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热电阻、热电偶温度对照表

热电阻、热电偶温度对照表

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热电阻、热电偶温度对照表 4.8

热电阻、热电偶温度对照表liking5200 温度0123456789 ℃ -20018.52 -19022.8322.421.9721.5421.1120.6820.2519.8219.3818.95 -18027.126.6726.2425.8225.3924.9724.5424.1123.6823.25 -17031.3430.9130.4930.0729.6429.2228.828.3727.9527.52 -16035.5435.1234.734.2833.8633.4433.0232.632.1831.76 -15039.7239.3138.8938.4738.0537.6437.2236.836.3835.96 -14043.8843.4643.0

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浅谈接触电阻对热电阻温度测量的影响及对策 浅谈接触电阻对热电阻温度测量的影响及对策 浅谈接触电阻对热电阻温度测量的影响及对策

浅谈接触电阻对热电阻温度测量的影响及对策

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浅谈接触电阻对热电阻温度测量的影响及对策 4.4

针对某气相聚丙烯装置聚合反应器温度频繁波动的问题,从装置的工艺生产控制、仪表测量回路构成、故障处理、热电阻测量方法及热电阻三线制接线法等方面分别分析了接触电阻对热电阻温度测量过程的误差影响,提出了一种采用一体化温度测量的有效方案以解决测量回路所存在的问题。实践证明,该方法提高了测量的稳定性,很好地解决了装置反应釜温度波动的现状,保证了生产的平稳运行。

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窑炉用热电阻、热电偶智能温度测量板的设计 窑炉用热电阻、热电偶智能温度测量板的设计 窑炉用热电阻、热电偶智能温度测量板的设计

窑炉用热电阻、热电偶智能温度测量板的设计

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窑炉用热电阻、热电偶智能温度测量板的设计 4.8

温度是影响陶瓷烧成质量的关键因素,介绍了一种适用于测量各种窑炉不同部位温度的智能温度测量板,由于该系统在不同的测温部位分别采用了热电阻和热电偶,克服了一般测温系统在连接不同的测温传感器需要更换不同的测温模板、成本高、使用不方便等不足,并具有适用性强、测温精度高等优点。

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工业铂热电阻温度电阻值测量不确定度评定 工业铂热电阻温度电阻值测量不确定度评定 工业铂热电阻温度电阻值测量不确定度评定

工业铂热电阻温度电阻值测量不确定度评定

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工业铂热电阻温度电阻值测量不确定度评定 4.8

一、概述1.依据jjg229-1998《工业铂、铜热电阻》检定规程。2.测量用标准器二等标准铂电阻温度计。

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热电阻无线温度变送器的设计 热电阻无线温度变送器的设计 热电阻无线温度变送器的设计

热电阻无线温度变送器的设计

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热电阻无线温度变送器的设计 4.4

介绍了一种基于pt100热电阻的无线温度变送器的设计方案,分析了提高系统测温精度、降低系统功耗的策略,讨论了如何结合zigbee协议实现将测量结果传送至无线传感器网络的协调器节点,乃至通过串口转发给上位机的方法.关键词

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温度变送器(配热电阻)测量误差的不确定度评定

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温度变送器(配热电阻)测量误差的不确定度评定 4.6

本文主要介绍了温度变送器(配热电阻)测量误差不确定度评定方法。

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Schneider公司的测温模件用于Cu50铜热电阻温度测量

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Schneider公司的测温模件用于Cu50铜热电阻温度测量 4.6

热敏电阻是水电厂温度测量中应用最为广泛的一种工业测量元件,而schneider公司的测温模件不具备直接测量所有热敏电阻温度的功能。文中介绍了热敏电阻测量原理和软件校正测温方法,结合cu50热敏电阻的工程实际情况,阐述了schneider公司的测温模件测量其他热敏电阻工程实现方法及其工程应用情况。

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热电阻及其测温原理

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热电阻及其测温原理 4.5

在工业应用中,热电偶一般适用于测量500℃以上的较高温度。对于500℃以下 的中、低温度,热电偶的输出的热电势很小,这对二次仪表的放大器、抗干扰措 施等的要求就很高,否则难以实现精确测量;而且,在较低温区域,冷端温度的 变化所引起的相对误差也非常突出。所以测量中、低温度一般使用热电阻温度测 量仪表较为合适。 1、热电阻的测温原理 与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即 电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值 变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 rt=rt0[1+α(t-t0)] 式中,rt为温度t时的阻值;rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α 为温度系数。 半导体热敏电阻的阻值和温度关

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热电阻温度传感器课件

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热电阻温度传感器课件 4.4

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热电阻温度传感器..

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热电阻温度传感器.. 4.4

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常用热电阻

常用热电阻

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常用热电阻 4.5

常用热电阻 在众金属中,载流子为白出电十,当温度升高时,虽然日出屯子数日基本4;变(当 温度变化范 围不足很大时),但每个白由电子的动能将增加.闪而在一定的电场作出厂,要使这些 杂乱元章 的屯子做定向运动就会遇到更大的阻力,导致金属电阻值随温度的升高而增加。热心 阻主要 是利用电阻随温度升高价增大这一特性来测量温度的。日前较为j“泛应用的热电阻稠 料是 铂、铜、镍、铁和铭铁合金等,而常用的是铂、钢,它们的电阻温度系数在(3—6)× 10—’/y”。作 为测温闻的热电阻材料,希望具有电阻温度系数大、线件灯、性能稳定、使用温度范 围宽、加工 容易等特/i。在铂、铜中nxp代理商,铂的性能最好,采用特殊的结构可以制成标准 温度计,它的适用范围 为一2()o一900汇;铜电阻价廉并白线性较好,但温度局易氧化,故只适用于温度较 低(一加一 150℃)的环境小.目的已逐渐被

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多通道热电阻精密测量中温度漂移的补偿法 4.4

针对温度测量过程中的温度漂移问题,分别从温度传感器的选取、测量方案的设计、实际测量电路和滤波算法4个方面给出了具体的解决方案。详细阐述了后级两级ad623信号放大及调理电路和ad转换电路的设计方案,并给出了它与微控制器的应用接口电路。实际应用表明,该方案满足分辨率为±0.1℃、准确度为±0.2℃的设计要求。

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一种基于热电阻的线性温度测量装置的研制

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一种基于热电阻的线性温度测量装置的研制 4.6

对于用热电阻实现高精度、线性温度测量问题,给出了一种实用的测量装置,该装置由热电阻、ad590m、标准电阻、放大器、ad转换器、数据采集与处理系统、数码显示和串行输出端口等组成.装置采用信号比较的方法求出高精度的热电阻值,再根据热电阻值的大小查热电阻分度表求取对应的温度值,因此实现了真正意义上的线性化,大大减小了放大器温漂和非线性的影响,并且实现了热电阻全温度分度范围的温度测量.温度值由串口输出和数码管显示,采用b等级热电阻时在-200~850℃范围内的测量误差约为±6℃.是一种价廉、实用的高精度的测温装置.

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热电阻课件

热电阻课件

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热电阻课件 4.5

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PT100铂热电阻温度测量系统的设计

PT100铂热电阻温度测量系统的设计

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PT100铂热电阻温度测量系统的设计 4.7

pt100铂热电阻温度测量系统的设计 作者:才智,范长胜,杨冬霞,caizhi,fanchangshen,yangdongxia 作者单位:才智,caizhi(山东聊城职业技术学院,山东,聊城,252000),范长胜,fanchangshen(东北 林业大学,黑龙江,哈尔滨,150040),杨冬霞,yangdongxia(哈尔滨学院,黑龙江,哈尔滨 ,150086) 刊名: 现代电子技术 英文刊名:modernelectronicstechnique 年,卷(期):2008,31(20) 被引用次数:4次 参考文献(10条) 1.王士辰adc5g14433与80c51单片机的接口[期刊论文]-河南纺织高等专科学校学报2002(01) 2.杨昌金;王涛精密低功耗仪表放大器ina118及其应用[期刊论文]-国外电子元器件2

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基于Pt100型铂热电阻的温度测量和控制系统

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基于Pt100型铂热电阻的温度测量和控制系统 4.3

为了实现基于pt100的温度测量和控制,该系统采用两路改进型howland恒流源,分别将标准电阻和pt100型铂热电阻的阻值转换为电压,通过仪用放大器差分放大后再送到msp430单片机,运用最小二乘法拟合技术得到温度值;同时用pid算法控制pwm加热功率电阻,从而将温度控制到设定值。该系统具有控制精度高,超调量小,工作稳定,可靠的特点。

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阮汝良

职位:古建筑设计师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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