外文翻译冷端补偿专用芯片MAX6675说明书.docx
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1、热电偶冷端补偿的应用摘要:热电偶是一种应用最广泛的温度测量设备,因为其具有坚固性,可重复性,并且反应灵敏。热电偶应用说明书的定义是建立在其可操作性的基础上,其中包括冷端的定义和其功能。热电偶的应用说明书也为那些基于应用需求进行冷端测量设备的使用者具有导向作用。以下将为您展示三种不同的电路。介绍:在众多的温度传感器中,热电偶是最为常见的一种,如果你仔细留心观察,你会发现你可以在很多设备系统中发现热电偶的踪迹,不管是方便我们出行的汽车,还是每天都要用到的家用电器。比起像电阻温度器件(RTDs)和温度传感集成电路(ICs)类似的测量设备,热电偶用最低的成本测量温度更广的范围,另外,加上热电偶还有坚固
2、性,可重复性,反应灵敏等优良性质,使得热电偶在绝大多数情况下成为首选。但是,使用热电偶也存在一些不足,热电偶缺乏线性是值得注意的,虽然热电偶比起电阻温度器件(RTDs)和温度传感集成电路(ICs)能测量的温度范围要更广,但是线性却更少。还有电阻温度器件(RTDs)和温度传感集成电路(ICs)比起热电偶来说有更好的灵敏度和精确度,这是精确应用中两个必须注意的特性。热电偶还有一个不足就是它的发送信号的能力非常的弱,这时候就需要扩大或者高分辨率数据转换器处理信号。尽管热电偶有以上一些不足,但是其低成本,易用性,加上能测量较广的温度范围,使得他在应用中还是很流行。热电偶的基础:热电偶是一种差分温度测量
3、设备,其两根线是由不同的两个金属构成,一根是预先设定为正极,另外的一根就是负极。表1中列举出了四种常见的热电偶。不管是金属或者是合金在一定的温度范围内都允许。在特定的温度范围内每种类型的热电偶都有其独特的热电偶特性。表一:热电偶的基本特性类型活泼金属/合金惰性金属/合金温度范围()T铜康铜-200至+350J铁康铜0至+750K铬铝镍合金-200至+1250E铬康铜-200至+900像图a一样,如果两个不同的金属共同形成两个不一样的电极,这种通过电环产生的电压使得两个不同电极之间的温度不同,这种现象就是众所周知的塞贝克效应。认为在这个过程中热能转化为了电能。与这种观点完全对立的帕尔贴效应认为是
4、电能转化为了热能,在热电冷却器的观察中说明了这点。从图1a中显示的输出电压中可以发现,随着热结电压和参考冷电压之间的差值的不同,输出的电压也会有一定的偏差,这是因为热结电压和参考冷电压由两端不同的电极产生,输出电压还与温度不同有关系。温度系数a,和温度不同导致电压不同有关联,被称为贝克赛系数。图1a。在两个不同节点之间的温差热电偶产生的回路电压是贝克赛系数导致的的结果。图1b最常见的热电偶装备在热电偶连接的一端接入两线,每根导线的开口端都连接到了铜质的等温器。图1b所阐述的装置已经被广泛的使用在热电偶的应用中。这个装置介绍了三分之一的金属(也被称为中间金属)成环外加两个结点。在这个例子中,每根
5、电线的开口端连接到通电线端或者连接到有铜制的导线端。这些连接引出了系统中另加的两个结点。只要这两个结点处于同一水平温度下,这个中间金属也就是铜对输出电压不会产生任何影响。这个装置使得热电偶的使用不需要一个单独的参考结点。输出电压任然可以测出冷端和热端之间的温度差,这就和塞贝克温度系数有关。然后,因为热电偶要测量温度的差异,所以人们一定要知道冷端节点的温度这样才能推断出真正的热端结点的温度。最简单的一个例子就是当冷端结点处于零度的情况下,普遍说成是冰水参考温度。如果冷端结点的温度为零,在这个情况下输出电压就是热端温度。在这种情况下电压测量出的热端温度就直接可以看成是热端的真实温度。美国国家标准局
6、(NBS)提供查找包括热电偶电压和表征数据的表。各种类型的热电偶温度。但是这些数据都是建立在冷端结点温度处于零摄氏度的情况之下,在冷摄氏度做参考的情况下,你可以通过找到适当的表去推断出在热端的温度是多少。在早期的热电偶的应用中,冰浴参考服务于标准的热电偶应用,但是冰浴参考在绝大多数情况下已经没有可用性了。因此,当冷端温度不是零摄氏度的时候,我们必须要知道冷端的真实温度从而才能知道热端的真实温度。由于电压是由非零的冷端温度产生,所以输出电压也必须得到补偿。选择一个冷端温度测量的设备综上所述,如果想要实施冷端补偿,冷端结点的温度必须是可控的。而且这种计算可以在任何类型的温度测量仪器中完成。在类似的
7、测量仪器中比较受欢迎的设备有:温度传感电路,热敏电阻,还有RTDs,每一种设备相对于其他家庭设备来说有其优点当然也会存在不足。所以一个特定的应用需求决定使用哪种测量设备。因为应用需要非常的精确,所以一个校准的铂热电阻在大范围的温度差中使用最有效。最好的效果当然也是花费最大的。如果想要降低花费测量应用的话,热敏电阻和硅温度传感电路可以代替,但是精确度没有那么高。热敏电阻比硅温度传感电路计算的温度范围更广。尽管如此,硅温度传感电路因为其线性度而更受人们欢迎。要改正热敏电阻的非线性需要在微控制器系统中做的工作太多了。硅温度传感电路虽然有灵活的线性度但是能计算的温度范围太狭窄了。总的来说,一个冷端温度
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