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熱電阻溫度采集

時間:2010/12/16閱讀:1711
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            熱電阻溫度采集模塊種類繁多,采集方法各不相同,按通道數量分有單通道、多通道;按測量原理分有平衡電橋、恒流源、電流比例;按輸入方式分有雙端差動、單端輸入、儀表差動輸入;按輸入開關分有電子開關、繼電器開關、干簧繼電器開關和電子繼電器開關;按溫度轉換方式有線性轉換、多項式轉換和分度表查表轉換;按信號類型分有固定分度類型和多種分度類型。
         1,通道數量:

       單通道熱電阻采集比較容易,不考慮通道切換和采集周期的問題,也不考慮通道間相互影響的問題,測量原理可以是平衡電橋及其他方法等;多通道采集有幾個比較突出的問題。首先是采集周期,通道數量和采集周期是一對矛盾,一方面追求多通道,同時又追求較短的采集周期,同時還要考慮通道數據的穩定時間。因此市面上的熱電阻溫度采集模塊要么通道數量很少,要么采集周期很長,在選型上一定關心模塊的采集周期,是否滿足自己的應用。

2,測量原理:

       平衡電橋技術比較經典,其缺點是體積大、速度漫、調校煩瑣、穩定性差、抗*力差;恒流源技術是比較*的采集技術,速度快、穩定性高,抗*力強。所以采用平衡電橋技術的采集模塊一般體積較大,在強電磁干擾環境下采集數據波動大(抗*力差)。

3,輸入方式:

       儀表差動輸入方式是比較*的,有較高的抗共模*力。有些儀表在較復雜的環境下,盡管輸入信號沒有任何異常,但采集結果卻異常得讓我們無法理解,其實就是共模干擾的問題。

4,輸入開關:

       在多通道數據采集中,輸入開關非常重要,決定儀表的可靠性。電子開關實現起來比較簡單,價格比較便宜,但非常容易損壞,同時其通道間的隔離電壓也小。工業現場中,在馬達啟動、停止的瞬間,與其臨近的導線上的耦合感應電壓就幾十伏或過百伏,因此使用電子開關的數據采集設備,輸入通道很容易損壞,盡管現在有高電壓的電子開關面市,但其耐壓也不過幾十伏;繼電器不存在上述問題,但其致命的弱點使其無法應用,繼電器體積大、功率大、動作速度慢、價格貴;電子繼電器是的輸入開關,具有400伏的耐壓、功率小、體積小、動作速度快。

5,溫度轉換:

        熱電阻的電阻---溫度是非線性的,保護管在精度要求不高的情況下可以按線性處理(pt100比較線性),但這種溫度轉換精度很低,很不專業。分度表查表轉換是先采集熱電阻的電阻值,根據電阻值查對應型號的分度表,zui后轉換成溫度,這種方法轉換精度高,適合各種信號熱電阻的非線性轉換。

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