pt100测温怎样调用pt100分度表表

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PT1000测温电路
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pt1000测温电路。测量范围可以扩展,其中用LM2902做的仪用放大器你可以用在好多工业仪表中的。...
的发热量主要是利用量热仪来测定,因此,目前恒温式自动量热仪在包括煤炭生产以及用煤单位如电力等系统广泛应用。但由于其在测温过程中不可避免地会受到客观和人为干扰,准确性受到一定影响。为了解决这一问题并根据现有量热仪存在的其它缺点,本文所设计的量热仪采用了以单片机为控制单元,选用更高精度的铂电阻PT1000 作为温度传感器,精心设计相关电路,增加信号处理单元,采用LabVIEW 设计操作界面等,不仅提...
PT1000是在PT00,PT500温度传感器技术上推出来的,采用PT1000测温,温度受线路的长短影响就很少。...
PT1000测温电路相关帖子
]maychang 发表于
18:57[/color][/url][/size]
“如果是原来的全桥,就不需要电源非常稳定吧?”
需要还是不需要电源电压非常稳定,看你目的是什么。
...[/quote]
我是是要做一个 pt1000的前置放大电路,测温度的,测量要求倒不是特别高,我想知道,这种情况下,对应你说的第二种情况,电源电压要稳当到什么程度才具有实用价值...
;最大测温范围:(-50~100)℃
&精度等级:A级±(0.15+0.002|t|)℃&& B级±(0.30+0.005|t|)℃
☆&&&&JCJ500B智能温度巡检仪采用先进的软硬件设计,一般可巡检1~16路温度测量信号,
接收电压或电流或其它信号,仪表通过内部参数设定来实现输入信号、测量范围、报
警值、报警回差、误差...
有成品的,你可以百度百科一下热量表,里面说的很详细。
测温功能上,热表行业内一般都用热电偶,比如pt100,pt1000什么的。进水回水一边一个,计算温差。
流量功能上,常见的有机械和超声波两种表,我感觉机械的简单点,就和水表似的,计算叶轮转的圈数就行。
显示功能上,一般都选自带LCD驱动的单片机,比如MSP430F4XX系列。不过你也可以选用串口的液晶模块。 回复 楼主...
,通常可以达到10倍过载不饱和。目前,市场上常用的保护级电流互感器,精度可以达到0.5级,在保护类产品中使用,效果很好。电机电流小于等于100A时,采用一体式模块互感器,当大于100A采用外置式电流互感器。电动保护器的过载、断相、堵转、过压、欠压、欠功率等保护功能都是通过对电参数的分析来实现的,测量模块也是模块式电动机保护器的必备模块。
  温度模块通过外接PT100、PT1000、Cu50...
不饱和。目前,市场上常用的保护级电流互感器,精度可以达到0.5级,在保护类产品中使用,效果很好。电机电流小于等于100A时,采用一体式模块互感器,当大于100A采用外置式电流互感器。电动保护器的过载、断相、堵转、过压、欠压、欠功率等保护功能都是通过对电参数的分析来实现的,测量模块也是模块式电动机保护器的必备模块。
  温度模块通过外接PT100、PT1000、Cu50、PTC/NTC等传感器实现...
,稳定性好,应用温度范围广,是中低温区最常用的一种温度检测器,不仅广泛应用于工业测温,而且被制成各种标准温度计。 按IEC751国际标准,温度系数TCR0003851,Pt100(R0100Ω)、Pt1000(R01000Ω)为统一设计型铂电阻。 湿度传感器C5-M3
& C5-M3&湿度传感器SHINYEI&HUMENT为电极基板上的一种导电性高分子,在其...
0度为标准进行测量了,这样就测不准。所以在仪表的电路里,一般都要有冷端补偿电路。
热电阻与热电偶得测温原理不一样,它是靠自身阻值随温度变化而变化的原理测温,我们给铂电阻一个电流激励,直接读出两端电压,与仪表所在环境温度几乎没有关系。如果采用四线制测量,仪表与传感器的距离还可以更远。
防爆热电偶型号命名方法:
铠装热电偶型号命名方法:
装配热电偶型号命名方法:
防爆热电阻型号...
原理图实现。
  在电路当中,电压源的电压由AD公司生产的精密电压源AD780提供,其输出电压为2.5V±1mV,温度系数为5ppm。精密电压源的引入为精确的测量温度提供了良好的基础。温度传感器选用铂电阻PT1000,它在0~100℃范围内线性度好,灵敏度较高,温度系数为0.4%,适于表面或狭缝测温使用。电阻R0选用阻值为1.5kΩ±0.05%的高精度电阻,其温度系数达5ppm。铂电阻PT1000在...
有没有基于DA的信号发生器的软件设计?麻烦楼主了 Re: [分享] 单片机方面很多的毕业设计论文,都是word版的 关于热电偶 PT1000 高精度测温系统的,有没有呀!
zhang- Re: [分享] 单片机方面很多的毕业设计论文,都是word版的
51的关于电子时钟的设计方面的...
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PT100热电阻的分度表和曲线图表
核心提示:之前给大家介绍说PT100热电阻的类型和型号是多种多样的,也有不同分度号的PT100热电阻,那么大家是否见过PT100热电阻的分度表和曲线图表呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家大家介绍一下PT100热电阻的分度表和曲线图表。
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PT100热电阻的分度表
-50度&80.31欧姆
-40度&84.27欧姆
-30度&88.22欧姆
-20度&92.16欧姆
-10度&96.09欧姆
0度&100.00欧姆
10度&103.90欧姆
20度&107.79欧姆
30度&111.67欧姆
40度&115.54欧姆
50度&119.40欧姆
60度&123.24欧姆
70度&127.08欧姆
80度&130.90欧姆
90度&134.71欧姆
100度&138.51欧姆
110度&142.29欧姆
120度&146.07欧姆
130度&149.83欧姆
140度&153.58欧姆
150度&157.33欧姆
160度&161.05欧姆
170度&164.77欧姆
180度&168.48欧姆
190度&172.17欧姆
200度&175.86欧姆
PT100热电阻的曲线图表
以上就是的分度表和曲线图表的相关知识的介绍,希望朋友们能够结合实际情况来理解上述图表。
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pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138...
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Pt100测温总结Pt100 的特性
铂电阻是用很细的铂丝(Ф0.03~0.07mm)绕在云母支架上制成,是国际公认的高精度测
温标准传感器。因为铂电阻在氧化性介质中,甚至高温下其物理、化学性质都非常稳定,因
此它具有精度高、稳定性好、性能可靠的特点。因此铂电阻在中温(-200~650℃)范围内得到
广泛应用。目前市场上已有用金属铂制作成的标准测温热电阻,如Pt100、Pt500、Pt1000等。
它的电阻—温度关系的线性度非常好,如图1所示是其电阻—温度关系曲线,在-200~650℃
温度范围内线性度已经非常接近直线。
铂电阻阻值与温度的关系可以近似用下式表示:
在0~650℃范围内:
Rt =R0 (1+At+Bt2)
在-190~0℃范围内:
Rt =R0 (1+At+Bt2+C(t-100)t3)
式中A、B、C 为常数,
B=-5.847&10-7;
C=-4.22&10-12;
图1 Pt100 的电阻—温度关系曲线
Rt 为温度为t 时的电阻值;R0 为温度为0℃时的电阻值,以Pt100 为例,这种型号的铂
热电阻,R0 就等于100Ω,即环境温度等于0 度的时候,Pt100 的阻值就是100Ω。当温度变化的时候,Pt100
的电阻也随之变化,通过以上电阻-温度表达式便可以计算出相对应的温度。
在实际应用中,一般使用单片机来进行温度的计算,由于该表达式比较复杂,用单片机处理
这样的计算过程,将会占用大量的资源,程序的编写上也相当复杂,所以一般采用先查表,
再插值的方法换算出温度。
Pt100 测温原理
Pt100 是电阻式温度传感器,测温的本质其实是测量传感器的电阻,通常是将电阻的变
化转换成电压或电流等模拟信号,再将模拟信号转换成数字信号,再由处理器换算出相应温
度。采用Pt100 测量温度一般有两种方案:
1.设计一个恒流源通过Pt100 热电阻,通过检测Pt100 上电压的变化来换算出温度;
2.采用惠斯顿电桥,电桥的四个电阻中三个是恒定的,另一个用Pt100 热电阻,当Pt100
电阻值变化时,测试端产生一个电势差,由此电势差换算出温度。
两种方案的区别只在于信号获取电路的不同,其原理上基本一致,如图2 所示。
图2 Pt100 测温原理
如图3 所示,是以华邦的78E51 单片机为处理器,采用恒流源为信号获取电路的测温
方案,恒流源通过Pt100 热电阻,温度变化引起Pt100 电阻值的变化,从引起电压的变化,
放大后经AD 采用后,送由单片机处理,换算出相应温度。为了达到高精度、宽量程的测温
要求,选用的是AD 转换芯片是12 位串行AD 芯片MAX1270。
图3 采用恒流源的Pt100 测温方案
提高Pt100 测温精度的方案
4.1 通过改善Pt100 接线方式对误差进行补偿
铂热电阻的使用,一般有三种接法,分别是二线制接法、三线制接法和四线制接法,如图4
所示,不同的接法适应于不同的精度要不求。
1.二线制接法:如图4(a)所示,这种接法不考虑Pt100 电缆的导线电阻,将A/D 采样端
与电流源的正极输出端接在一起,这种接法由于没有考虑测温电缆的电阻,因此只能适用于
测温距离较近的场合。
2.三线制接法:如图4(b)所示,这种接法增加了用于A/D 采样的补偿线,三线制接法消
除了连接导线电阻引起的测量误差,这种接法适用于中等测温距离的场合。
3.四线制接法:如图4(c)所示,这种接法不仅增加了A/D 采样补偿线,还加了一条A/D
对地的补偿线,这样可以近一步的减小测量误差,可以用于测温距离较远的场合。
如果只从精度上考虑,采用四线制接法效果最好。
4.2 通过对采样信号进行滤波减小随机误差
由于外界干扰或某些不可预知的因素,模拟量在受到干扰后,经A/D 转换后的结果偏
离了真实值,可能会出现一些随机的误差,如果只采样一次,无法确定结果是否可信。必须
通过多次采样得到一个A/D 转换的数据序列,通过软件算法处理后才能得到一个可信度较
高的结果。这种方法就是数字滤波。
图5 去极值平均滤波程序流程图
滤波器是一种能使有用频率信号通过而同时抑制(或大为衰减)无用频率信号的电子装
置,可分为模拟滤波器和数字滤波器。模拟滤波器是主要采用R、L、C 等无源器件组成的
滤波电路或由运放和R、C 组成的有源滤波器。而数字滤波则是采用软件算法实现滤波的。
数字滤波的前提是对同一数据进行多次采样,在单片机系统中一般有以下几种方法:
1.中值滤波:一般采样5、7 次,排序后取中间值。
2.算术平均滤波:一般采样8 次,求平均值。
3.去极值平均滤波:去掉最大最小值后求平均值一般采样10、12 次。
4.加权平均滤波:各加权系数之和为1。
5.滑动平均滤波:本次采样值和前n 次采样值求平均。
数据滤波方法选用要视现场环境和被测对象而定,在本系统中采用的是去极值均值滤
波,算术平均滤波不能将明显的脉冲干扰或粗大误差消除,只能将其影响削弱。因明显干扰
或粗大误差使采样值远离其实际值,可以比较容易地将其剔除,不参与平均值计算,从而使
平均滤波的输出值更接近真实值。
以去极值平均滤波为例,程序流程图如图5 所示。算法原理如下:对于温度信号对应的
电压采样值,连续采样n 次,将其累加求和,同时找出其中最大值和最小值,再从累加和中
减去最大值和最小值,按n-2 个采样值求平均,即有效采样值。
4.3 通过插值算法校正Pt100 的非线性度
由Pt100 的特性可知,虽然Pt100 的线性度比较好,但是由于其温度—电阻函数关系并
非线性,用单片机运算则占用资源和时间都比较多。通常采用查表和线性插值算法进行标
度变换的方法计算出温度,不仅运算快、占用单片机内部资源少,而且可以一定程度上对
Pt100 进行线性化校正,从而达到非常精确的测温效果。
要查表首先要在单片机的ROM
区建立一个电阻—温度分度表,在检测值的范围内均匀选择若干个标定点,标定的点数越多则表格越大,对系统的描述也越精确。Pt100
温度分度表,可以向Pt100 的厂商索要,考虑到单片机的程序存储空间资源和实际的测量精
度要求,并不需要每隔一摄氏度就取一个标定点,根据精度要求选择适当的温度间隔。例如
[5]在-200~650℃范围内每隔5℃标定一个Pt100 的电阻值,即共171 个标定点,分别记作
R[i],对应的温度记作T[i],i 取0~170。
图5 插值算法示意图
如图5 所示,采用线性插值算法进行标度变换时,将检测值Rx 通过顺序查表,与标定
点R[i]比较,确定区间R[i] &Rx&R
[i+1],然后进行线性插值算法求得温度值Tx:
Tx=T[i]+ ((Rx-R[i])/( R[i+1]-R[i]))* (T[i+1]-T[i])
因为是每隔5℃标定一个电阻值,所以T[i+1]- T[i]=5,即:
Tx=T[i]+5*(Rx-R[i]/R[i+1]-R[i])
[举例]:现经A/D 采样和滤波得Pt100 的电阻值为Rx=112.68Ω,求此时实测对象的温
解:已知查Rx=112.68Ω,
表得 R[46]&Rx&R[47],
R[46]=111.67Ω,R[47]=113.61Ω,
T[46]=30℃,
代入式2 得:
Tx=T[46]+5*(Rx-R[46])/(R[47]-R[46])=30+5*(112.68-111.67)/(113.61-111.67)=32.60
答:此时实测对象的温度Tx 为32.60℃。
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