温度是非常重要的物理参数,和热敏电阻(RTD)适合大多数高温测量,但设计人员必须为特定的应用选择恰当的
RTD具有较高的精度,工作温度范围:-200°C至+850°C。它们还具有较好的长期稳定性,利用适当的数据处理设备就可以传输、显示并记录其温度输出。因为热敏电阻的阻值和温度呈正比关系,设计人员只需将已知电流流过该电阻就可以得到与温度成正比的输出电压。根据已知的电阻-温度关系,就可以计算出被测温度值。
电阻值随温度的变化称为“电阻的”,绝大多数金属材料的温度系数都是正数,而且许多纯金属材料的温度系数在一定温度范围内保持恒定。所以,热敏电阻是一种稳定的高精度、并具有线性响应的温度检测器。具体应用中选用哪一种金属材料(铂、铜、镍等)取决于被测温度范围。
铂电阻在0°C的标称电阻值是100Ω,尽管RTD是一种标准化器件,但在世界各地有多种不同的标准。这样,当同一标准的RTD用在不同标准的仪表设计中时将会产生问题。
铂金属的长期稳定性、可重复操作性、快速响应及较宽的工作温度范围等特性使其能够适合多
RT = R0(1 + AT + BT2 + C(T-100)T3)
其中:
A = 3.9083 E-3
B = -5.775 E-7
C = -4.183 E-12 (低于0°C时)或0 (高于0°C时)。
表3是表格形式。
具体应用中,PT100的连接方式可以采用2线、3线或4线制(图1、2和3)。有多种
查表法是将代表铂电阻阻值与温度对应关系的一个表格存储在μP内存区域,利用这个表格将一个测量的PT100电阻值转换为对应的线性温度值。另一种方法是根据实际测量的电阻值,采用以上公式直接计算相关的温度。
查表法只能包含有限的电阻/温度对应值,电路的复杂程度取决于精度和可用内存的空间。为了计算某一特定的温度值,需要首先确认最接近的两个电阻值(一个低于RTD测量值,一个高于RTD测量值),然后用插值法确定测量温度值。
例如:如果测试的电阻值等于109.73Ω,假设查询表格精度为10°C,那么两个最接近的值是107.79Ω (20°C)和111.67Ω (30°C)。综合考虑这三个数据,利用下式进行计算:
以上数字补偿的方法需要微处理器(μP)的支持,但是采用图4的简单模拟电路可以获得高精度的非线性补偿。该电路在-100°C时输出电压为0.97V,200°C时为2.97V。实现更宽范围的测量时,例如:到,需要增加合适的增益调节(量程)电路和偏移(失调)控制。
这种方法利用电阻R2的少量正反馈作用实现PT100的非线性补偿,该反馈环路对应于较高的PT100阻值时输出电压略有提高,有助于传输函数的线性化处理:
图5表示PT100实际输出和最接近的直线:y = ax + b,图6画出了经过模拟非线性补偿的PT100输出和其最接近的直线。每个图都给出了温度和电阻之间的关系式,与图4电路的输出计算值相比较。图7、图8所示为PT100在补偿前和补偿后的误差。
在实际应用中我们常常需要校准模拟温度计,但一定要尽量减少调节和控制环节,通常只需在两个PT100点校准零点失调和满量程误差。这种方法需要保证PT100的电阻和温度呈线性关系,但实际情况并非如此。
如果只在阻值和温度之间对传输函数进行线性补偿,上述
数字非线性补偿电路(图9)由RTD、误差
为了减小导线电阻对测量精度的影响,采用四条独立的导线连接RTD和差分放大器。因为采用了高输入阻抗
如果配置MAX197的输入范围为0V至5V,并且设置差分放大器增益等于10,可以测量的{zd0}阻值为400Ω,对应的{zg}检测温度为+800°C。μP也可以同时使用查表法对传感器测量信号进行线性化处理,采用两个精密电阻替换图中的RTD (0°C时采用100Ω,满量程或更高时采用300Ω),可以对该电路进行校准。
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