Principe de la mesure de la température thermidimensionnelle?
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Le principe de la mesure de la température: les thermistances (telles que PT100) sont des capteurs de température qui convertissent la température en résistance en fonction du principe que leur valeur de résistance change avec la température. Un émetteur de température obtient la valeur de résistance (tension / courant) en appliquant un courant d'excitation connu à une résistance thermique pour mesurer sa tension aux deux extrémités, puis convertit la valeur de résistance en valeur de température pour atteindre la mesure de la température. Il existe trois méthodes de câblage entre la thermistance et l'émetteur de température: le système à deux fils, le système de trois fils et le système de quatre fils. Le système à deux lignes est illustré à la figure 1. L'émetteur applique le courant d'excitation I à la thermistance à travers les fils L1 et L2, et mesure le principe potentiel de la mesure V1, V2 ... Les thermistances (comme PT100) sont des capteurs de température qui convertissent la température en résistance en fonction du principe que leur valeur de résistance change avec la température. Un émetteur de température obtient la valeur de résistance (tension / courant) en appliquant un courant d'excitation connu à une résistance thermique pour mesurer sa tension aux deux extrémités, puis convertit la valeur de résistance en valeur de température pour atteindre la mesure de la température. Il existe trois méthodes de câblage entre la thermistance et l'émetteur de température: le système à deux fils, le système de trois fils et le système de quatre fils.
Parce que les convertisseurs A / D ne peuvent pas mesurer directement la résistance, et le routage ohmique nous dit r=u ÷ i, nous laissons un courant constant s'écouler à travers la résistance et mesure indirectement la résistance en mesurant la chute de tension du courant à travers la résistance.
En raison du principe de la mesure de la température thermidimensionnelle, il existe une correspondance individuelle entre la température et la valeur de résistance. Lors de l'affichage de la température, il est nécessaire de connecter la thermistance et l'instrument d'affichage avec des fils. La valeur de résistance des fils de connexion peut entraîner des erreurs de système supplémentaires dans le système de mesure, et plus les fils sont plus longs et diluants, plus l'erreur est grande. La méthode de connexion à deux fils ne peut pas surmonter cette erreur, il est donc nécessaire de définir la résistance de la ligne dans le logiciel pour éliminer cette erreur grâce à la compensation du logiciel. Cependant, cette valeur d'ensemble est une constante, et en réalité, la résistance à la ligne n'est pas fixe et inchangée avec des facteurs tels que le vieillissement des lignes et les changements de température environnementale. Par conséquent, les méthodes de compensation logicielle ont encore des erreurs. La méthode de connexion à trois fils peut réduire ou éliminer cette erreur systématique en temps réel avec des changements de résistance à la ligne, mais cela est également basé sur la prémisse que la résistance à la ligne des deux lignes aux deux extrémités de la thermistance est égale. Bien sûr, dans la condition du même matériau et de la température environnementale égale, la résistance à la ligne des deux lignes aux deux extrémités de la thermistance est essentiellement égale. Par conséquent, afin d'améliorer davantage la précision, d'éliminer complètement les matériaux métalliques, la température environnementale, etc. L'influence des facteurs sur la précision et l'erreur de mesure, nous adoptons une méthode de mesure de quatre fil, comme le montre la figure suivante. Il est recommandé d'utiliser la méthode de mesure des quatre fil autant que possible dans des situations où une mesure de haute précision est requise. Les principes de la première, deuxième et troisième mesure du fil
Sous le système à deux fils: tension différentielle d'entrée de l'amplificateur opérationnel: Par conséquent, après que le logiciel mesure U ÷ I, il doit soustraire la constante prédéfinie (résistance de ligne 2RL) pour obtenir la valeur de résistance RT de la résistance thermique.
Selon la méthode de mesure des trois fil: puisque les deux sources de courant constant ont des courants égaux et sont connues comme i, selon le théorème de superposition, l'amplificateur opérationnel saisit une tension différentielle: [2) ()] ((2) ltllllluirrriirriiirru=´ + '- ´ ´ =+ ´=∈ + Lorsque vous utilisez une méthode de mesure de trois fil, en raison de l'utilisation de sources de courant constant, afin d'éliminer l'erreur provoquée par la résistance de la ligne, il est nécessaire que les courants des deux sources de courant constant soient égales, et la résistance de la ligne aux deux extrémités de la therniforme doit être égale. Aux deux extrémités de la thermistance ne sont souvent pas égales, il y a une petite quantité d'erreur, donc la résistance de la ligne ne peut pas complètement annuler (éliminer), mais elle peut déjà répondre aux exigences dans une certaine plage de précision







