测控电路课设课设基于热电偶的温度测量调理电路设计.doc
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1、目 录第1章 摘要3第2章 本设计的意义3 第3章 设计原理3 3.1 热电偶33.2 热电偶工作原理43.3 热电偶材料的选择53.4 N型热电偶的分度表63.5 冷端补偿电路7 3.6 运算放大器的设计11第4章 参数计算及仿真分析12 4.1 补偿电路的计算12 4.2 运算放大器的计算 13 4.3 仿真器仿真图示 13第五章 心得体会20参考文献21第一章 摘要本文所要设计的是基于运算放大器的具有冷端补偿的热电偶测温。所要设计包括三部分,热电偶,冷端补偿,运算放大器。热电偶选用的为N型热电偶,补偿采用是桥式补偿电路,运算放大器则用的是运放比例较大而输出阻抗比较小的仪器仪表放大器。第二
2、章 本设计的意义温度是一个基本的物理量,在工业生产和实验研究中,如机械、食品、化工、电力、石油、等领域,温度常常是表征对象和过程状态的重要参数,温度传感器是最早开发、应用最广的一类传感器。根据美国仪器学会的调查,1990年,温度传感器的市场份额大大超过其他的传感器,从17世纪处伽利略发明温度计开始,人们开始利用温度进行测量。本设计中正是关于温度的测量,采用热电偶温度测量具有很多的好处,它具有结构简单,制作方便,测量范围广,精度高,惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外,由于热电偶是一种有源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子,管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度
3、。 热电偶作为一种温度传感器,热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。热电偶可以直接测量各种生产中从0到1300范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。第三章 设计原理3.1 热电偶热电偶是目前工业上营运较为广泛的热电式传感器,热电偶是一种发电型的温敏元件,她将温度信号转换成电动势信号,配以测量电动势信号的仪器或变送器,便已实现温度的测量或温度信号的变换。热电偶应用广泛的原因是因为它具有如下的特点:、装配简单,更换方便;热电偶(图1)、测量精度高,测温精度可达0.10.2,仅次于热电阻;、测量范围大(2001300,特殊情况下2702800);、热响应时间快,其时间常数可达毫秒
4、级甚至微秒级;、机械强度高,耐压性能好;、耐高温可达2800度;、使用寿命长。3.2 热电偶的工作原理将两种性质不同的的金属丝或合金A与B的两个端头焊接在一起,就构成了热电偶,A,B叫做热电丝,也叫做热偶丝,也叫做热电极。如图2所示。在闭合的回路旁边放置一个小磁针,当热电偶两端的文图T=T0时,磁针不动;当TT0时,磁针发生偏转,说明回路中产生电流,这中电流成为热点流。当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。这就是所谓的塞贝克效应。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做
5、冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度,对于热电偶的热电势,应注意如下几个问题:1、热电偶的热电势是热电偶工作端的两端温度函数的差,而不是热电偶冷端与工作端,两端温度差的函数;2、热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成份和两端的温差有关;3、当热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度差有关;若热电偶冷端的温度保持一定,这进热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。将两种不同材料的导体或
6、半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流。热电偶就是利用这一效应来工作的图2 电偶测温示意图3.3 热电偶材料的选择热电偶通常分为标准化热电偶和非标准化热电偶两类。标准化热电偶是指制造工艺比较成熟,应用广泛,能成批生产,性能优良而稳定,并以利尔工业标准话元件中的那些热电偶。标准化热电偶具有统一的分度表,常见的七种标准热电偶是R型、S型、B型、K型、E型、J型、T型。N型热电偶为廉金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶。本设计要求在500到1200度范围内的输出信号进行放大,而N型热电偶
7、比较合适,因此我们选择N型热电偶来进行。N型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中广泛为用户所采用。N型热电偶为廉金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶,是在70年代初由澳大利亚国防部实验室研制成功的它克服了K型热电偶的两个重要缺点:K型热电偶在300500间由于镍铬合金的晶格短程有序而引起的热电动势不稳定;在800左右由于镍铬合金发生择优氧化引起的热电动势不稳定。N型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜,不受短程有序化影响等优点,其综合性能优于K型热电偶,是一种
8、很有发展前途的热电偶.N型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。N型热电偶的优点1、在1300以下调温抗氧化能力强;2、长期稳定性及短期热循环复现性好;3、耐核辐射及耐低温性能好;4、在4001300范围内,N型热电偶的热电特性的线性比K型偶要好;3.4 N型热电偶的分度表表1.镍铬硅镍硅热电偶(N型)E(t)分度表T/0102030405060708090-300-4.345-4.336-4.313-4.277-4.226-4.162-4.083-200-3.990-3.884-3.766-3.634-3.491-3.336-3.17
9、1-2.994-2.8082.612-100-2.407-2.193-1.972-1.7441.509-1.269-1.023-0.772-0.518-0.26000.0000.2610.5250.7931.0651.3401.6191.9022.1892.4801002.7743.0723.3743.6803.9894.3024.6184.9375.2595.5852005.9136.2456.5796.9167.2557.5977.9418.2888.6378.9883009.3419.69610.05410.41310.77411.13611.50111.86712.23412.6034
10、0012.97413.34613.71914.09414.46914.84615.22515.60415.98413.36650016.748171.1317.51517.90018.28618.67219.05919.44719.83520.22460020.61321.00321.39321.78422.17522.56622.95823.35023.74224.13470024.52724.91925.31225.70526.09826.49126.88327.27627.66928.06280028.45528.84729.23929.63230.02430.41630.80731.1
11、9931.59031.98190032.37132.76133.15133.54133.93034.31934.70735.09535.48235.869100036.25636.64137.02737.41137.79538.17938.56238.94439.32639.706110040.08740.46640.84541.22341.60041.97642.35242.72743.10143.474120043.84644.21844.58844.95845.32645.69446.06046.42546.78947.152130047.5133.5 冷端补偿电路热电偶输出电动势是两结
12、点温度差的函数。为了使输出的热电动势是被测温度的单一函数,通常要求冷端T0保持恒定。而热电偶分度表示以冷端温度等于0摄氏度为条件的,因此,只有在满足T0=0的条件,才能直接用分度表。所以使用热电偶测温时,冷端若不是0,测温结果会有误差。一般情况下,只有在实验室才可能保证0的条件,而通常的工程测温中,冷端温度大多处于室温或一个波动的温度区,这时要测出实际的温度,就必须采取冷端温度补偿措施。简单介绍几种冷端补偿方法:1. 冰点法这种方法需要冰点容器,即将冷端直接放在恒为0的恒温容器中,此时不需要考虑冷端温度补偿或修正。一般将纯净水与冰混合,在一个大气压下共存时,其温度为0。冰点法师一种高精度的测温
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