資料介紹
簡介:
熱電阻(RTD)是使用細金屬絲纏繞在支架上,而構(gòu)成的電阻阻值隨溫度變化的具有較高精度的溫度傳感器,工作溫度范圍為-200℃~+850℃。常見的RTD材料有鎳、銅、鉑等,其中又以100Ω(0℃時)鉑制熱電阻最為常見。由于鉑金屬的物理、化學(xué)特性都非常穩(wěn)定,鉑電阻以精度高、長期穩(wěn)定性好、重復(fù)性好、響應(yīng)快速等特點得到廣泛應(yīng)用。
下面公式描述了Pt100的溫度特性,從公式中可以看到Pt100的溫度與電阻特性顯然是非線性的,但與熱電偶、熱敏電阻相比,Pt100的線性度經(jīng)好很多,因此非線性校正也比
容易。早期的非線性校正多采用復(fù)雜的模擬電路實現(xiàn),隨著電子技術(shù)的發(fā)展,目前在實際應(yīng)用中,一般使用單片機進行查表結(jié)合插值的方法對Pt100進行非線性校正。
由于熱電阻是無源器件,在使用過程中需要外部激勵才能工作,在使用過程中必須注意激勵電流的大小要合適。電流過大會導(dǎo)致Pt100自身發(fā)熱,產(chǎn)生測量誤差,因此在設(shè)計過程中必須根據(jù)測量要求仔細設(shè)計信號調(diào)理電路,確保傳感器自身發(fā)熱產(chǎn)生的誤差在可接受范圍內(nèi)。
一、為什么采用三線制、四線制接法
由于Pt100溫度系數(shù)只有0.385Ω/℃,如果傳感器與控制器之間距離較遠,需要較長的引線,那么由于引線電阻而產(chǎn)生的測量誤差可能會很嚴重。例如,現(xiàn)假設(shè)有一個Pt100通過100英尺(約30米)的30號銅引線與控制器相連,30號銅導(dǎo)線的電阻為0.105Ω/英尺,如果采用常規(guī)的兩根引線的接法,如下圖,則引線上共產(chǎn)生21Ω電阻,即相當(dāng)于55 的測量誤差!
為解決這一問題,Pt100除了兩線制接法,還有三線制與四線制接法,來降低甚至消除引線電阻帶來的測量誤差。
二、恒流源激勵的兩、三、四線制接法
上文已經(jīng)提到,Pt100是電阻式溫度傳感器,其溫度測量的本質(zhì)其實是測量傳感器的電阻。通常的做法是將電阻轉(zhuǎn)換成電壓或電流等電信號進行測量,由單片機對測量結(jié)果進行線性化。一般Pt100進行溫度測量有兩種方案:
1. 設(shè)計一個恒流源通過Pt100熱電阻,通過檢測Pt100上的電壓來計算溫度
2. 采用惠斯通電橋,電橋的四個電阻中有三個是恒定的,另外一個采用Pt100熱電阻,當(dāng)Pt100的電阻值發(fā)生變化時,測試端將產(chǎn)生一個電熱差,由此電熱差來計算溫度。
另外還有一類稱為“比例法”的測量方法,可看做第一類測量方法的改進,后文將做詳細介紹。
兩線制恒流源激勵的接法如下圖所示,以恒流源輸出通過Pt100,測量Pt100兩端的電壓來換算成溫度,前面已經(jīng)提到,這種接法在Pt100引線較長時會造成較大誤差。所以實際應(yīng)用中更實用的是三線制與四線制接法。
四線制接法(開爾文接法)如下圖所示,將Pt100的激勵與測量端分別采用兩組不同的引線引出,由于電壓測量點在Pt100的引線連接處,所以引線激勵電壓不會對測量結(jié)果造成影響。
四線制接法以其高精度在實驗室溫度測量中得到廣泛應(yīng)用,但是,由于成本、接線方便性等因素的制約,在工業(yè)控制現(xiàn)場,三線制的接法應(yīng)用更加廣泛。
下圖為恒流源激勵的三線制Pt100的一種典型接法。其基本原理是假設(shè)Pt100的三條引線采用相同長度的同型線纜,具有相同的阻值,即下圖中Rw1=Rw2=Rw3,利用測量端(Rw2引線)對引線電阻進行補償。
具體來說,對于圖中接法,運放A3同相輸入端電壓 V+=Vpt100+VRw3,運放A3反向輸入端電壓V-=VRw1 + Vpt100 + VRw3 。基于Rw1=Rw2=Rw3的假設(shè),有Vrw1 = Vrw3。則運放A3的輸出Vo = 2V+ - V- = Vpt100。即從理論上消除了引線電阻對測量結(jié)果的影響。
三、惠斯通電橋的兩、三線制接法
惠斯通電橋是Pt100的另一種常見接法,其兩線制接法如下圖所示,顯然當(dāng)Pt100引線較長時,會引入較大誤差。
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三線制Pt100惠斯通電橋接法如下圖所示,惠斯通電橋輸出公式如下式,如果選擇R3=Rpt100,即可從理論上消除引線電阻引入的測量誤差。
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四、比例法測量中兩、三、四線制接法
比例法測量的本質(zhì)是將Pt100與一參考電阻串聯(lián),并施加一激勵源,由于流過Pt100與參考電阻的電流相同,則二者電壓比即為阻值之比。將參考電阻兩端電壓作為AD轉(zhuǎn)換器參考電壓,對Pt100兩端電壓進行AD轉(zhuǎn)換,則有
式中D為ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果,N為ADC位數(shù)。
由于流過Pt100與參考電阻的電流相同,相比上面兩種結(jié)構(gòu),此電路對激勵源的要求比比較低。由于結(jié)構(gòu)簡單,精密器件少,測量精度高等特點,比例法測量電路得到越來越多人的認可。
下圖為比例法兩線制Pt100接法,顯然當(dāng)Pt100引線較長時,會引入較大誤差。
在這個電路中可以將兩線制Pt100直接用四線制Pt100替換,改為四線制接法,消除引線誤差。
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下圖為比例法三線制Pt100接法,采用兩個輸出相等的恒流源對引線電阻進行補償。
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工作原理:放大電路采用LM358 集成運算放大器,為了防止單級放大倍數(shù)過高帶來的非線性誤差,放大電路采用兩級放大,如圖 5.1 所示,前一級約為10 倍,后一級約為3倍。溫度在0~100 度變化,當(dāng)溫度上升時,Pt100 阻值變大,輸入放大電路的差分信號變大,放大電路的輸出電壓Av 對應(yīng)升高。
R2、R3、R4 和Pt100 組成傳感器測量電橋,為了保證電橋輸出電壓信號的穩(wěn)定性,電橋的輸入電壓通過TL431 穩(wěn)至2.5V。從電橋獲取的差分信號通過兩級運放放大后輸入單片機。電橋的一個橋臂采用可調(diào)電阻R3,通過調(diào)節(jié)R3 可以調(diào)整輸入到運放的差分電壓信號大小,通常用于調(diào)整零點。
注意:雖然電橋部分已經(jīng)經(jīng)過TL431 穩(wěn)壓,但是整個模塊的電壓VCC 一定要穩(wěn)定,否則隨著VCC 的波動,運放LM358 的工作電壓波動,輸出電壓Av 隨之波動,最后導(dǎo)致A/D 轉(zhuǎn)換的結(jié)果波動,測量結(jié)果上下跳變。
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