熱電偶是一種常見(jiàn)的被動(dòng)測溫元件。它也是一種有源傳感器,測量時(shí)不需外加電源,并且測量溫度范圍(高達2000°C)很廣。它可以快速響應,故系統運行幾乎沒(méi)有顯著(zhù)的延遲。
一般熱電偶產(chǎn)生的輸出電壓很?。↘型為約?40μV/每°C),故需要精確的運放支持。否則,外部噪聲(尤其是在熱電偶和測量電路之間使用長(cháng)導線(xiàn)時(shí))可能會(huì )使信號失真。下表顯示了一些常見(jiàn)的熱電偶類(lèi)型和特性。
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熱電偶(thermocouple)是溫度測量?jì)x表中常用的測溫元件,它直接測量溫度,并把溫度信號轉換成熱電動(dòng)勢信號,通過(guò)電氣儀表(二次儀表)轉換成被測介質(zhì)的溫度。各種熱電偶的外形常因需要而極不相同,但是它們的基本結構卻大致相同,通常由熱電極、絕緣套保護管和接線(xiàn)盒等主要部分組成,通常和顯示儀表、記錄儀表及電子調節器配套使用。
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其工作原理是溫差電效應。例如,由兩種不同的導體材料構成的接點(diǎn),在接點(diǎn)處可產(chǎn)生電動(dòng)勢。這個(gè)電動(dòng)勢的大小和方向與該接點(diǎn)處兩種不同的導體材料的性質(zhì)和兩接點(diǎn)處的溫差有關(guān)。如果把這兩種不同的導體材料接成回路,當兩個(gè)接頭處溫度不同時(shí),回路中即產(chǎn)生電流。詳細閱讀>>
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1821年,德國科學(xué)家托馬斯·約翰·塞貝克發(fā)現了電流熱效應的逆效應:即當給一段金屬絲的兩端施加不同溫度時(shí),金屬絲兩端會(huì )產(chǎn)生電動(dòng)勢,閉合回路后金屬絲中會(huì )有電流流過(guò)。這種現象被稱(chēng)為"熱電效應",也叫"塞貝克效應"。詳細閱讀>>
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熱電偶查找表和數學(xué)模型使用 0 °C 的參考結來(lái)指定熱電偶輸出電壓。然而,在實(shí)踐中,冷端通常不會(huì )處于 0°C,并且需要信號調理電子設備來(lái)正確解釋輸出電壓。這在熱電偶的上下文中 稱(chēng)為冷端補償(CJC)。詳細閱讀>>
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熱電偶是在寬溫度范圍內進(jìn)行精密溫度測量的常用且廉價(jià)的方法。T型熱電偶(銅康銅)靈敏、穩定、易于制造且耐濕,并且與印刷電路板的銅對銅連接消除了對等溫塊的需求。這些是T型熱電偶被選用于許多應用的一些主要原因,從導管到食品加工,這些應用不需要其他熱電偶(如K型)提供的全部溫度范圍。詳細閱讀>>
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在不增加結構件的情況下,我們可以通過(guò)增加冷端測溫元件的數量來(lái)提高各通道測量精度的一致性。推薦ZLG致遠電子ZAM6218A八通道熱電偶測溫模塊,內部集成24位ADC、信號調理電路、以及數據處理代碼,直接輸出以"℃"為單位的溫度數據。其冷端測量采用測溫芯片,提供兩路I2C和冷端芯片通訊,提供兩種冷端芯片可選,最多能讀取八個(gè)冷端芯片的數據,如下圖3。ZAM6218A的冷端測溫芯片可根據實(shí)際應用需求與熱電偶測溫通道組合配置,例如每個(gè)熱電偶測溫通道可配置一顆冷端測溫芯片,也可兩個(gè)、四個(gè)、六個(gè)、八個(gè)熱電偶...詳細閱讀>>
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為解決短型熱電偶示值檢定中,因參考端溫度補償難以準確測量,給檢定結果帶來(lái)的誤差,周愛(ài)民工程師將短型熱電偶測溫裝置進(jìn)行整體檢定,從而解決了短型的示值檢定問(wèn)題。詳細閱讀>>
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本文討論了如何利用一個(gè)帶結溫引腳的精密電壓基準(MAX873)偏置各種熱電偶的參考點(diǎn)。帶有TEMP輸出的電壓基準芯片(如下圖所示)可用于補償普通熱電偶的參考點(diǎn)(冷端)。詳細閱讀>>
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在日常工作當中經(jīng)常遇到使用溫度測量?jì)x表,熱電阻與熱電偶同為溫度測量?jì)x表,同一個(gè)測溫地點(diǎn)我們選擇熱電阻還是選擇熱電偶呢?今天我們來(lái)全面剖析一下。詳細閱讀>>
在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,溫度是需要測量和控制的重要參數之一。在溫度測量中,熱電偶的應用極為廣泛,它具有結構簡(jiǎn)單、制造方便、測量范圍廣、精度高、慣性小和輸出信號便于遠傳等許多優(yōu)點(diǎn)。另外,由于熱電偶是一種無(wú)源傳感器,測量時(shí)不需外加電源,使用十分方便,所以常被用作測量爐子、管道內的氣體或液體的溫度及固體的表面溫度。
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