基于万用表DM3068组建高精度温度测量系统

发布者:WhisperingLight最新更新时间:2010-08-11 来源: 北京普源精电科技有限公司关键字:温度测量  万用表  DM3068 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  温度测量遍布于各种工业现场,可是要实现精确、快速的温度测量并非易事。困难的主要原因是温度信号本身并不像一般的物理信号那么容易直接检测,并且通常需要以数字形式保存或记录温度测量数据,这些将涉及到传感器技术、精确测量和数据处理等技术。本文将利用RIGOL的台式万用表DM3068提供一种便捷、准确的解决方案。

  系统结构

  温度测量系统主要由三部分组成:温度传感器(用于将温度变化转换为电压/电阻的变化)、测量部分(测量电压/电阻信号)、计算和转换部分(将测量的电压/电阻值转换为温度值)。其中,温度传感器已经形成工业标准化的产品,只需要选择适合应用的产品即可。余下的两个部分,则可以直接由DM3068承担。另外,再搭配一台PC,用于记录和分析测量结果。系统结构示意图如图 1所示。

系统结构示意图

图1 系统结构示意图

  选择温度传感器

  目前工业应用中,常见的温度传感器有热电偶(TC)、热电阻(RTD)和热敏电阻(Thermistor)三种。DM3068直接内置了针对这三种传感器各个型号的测量支持,方便温度测量。

  DM3068温度测量功能

  DM3068是一款精度达到61/2的台式万用表,除了可进行各种电信号测量外,其内置温度测量功能,可以直接与多种温度传感器连接进行温度测量。支持前面板操作和远程通信方式控制并获取测量结果。

  由于DM3068前端内置冷端参考温度测量,因此,只需要简单的将TC温度传感器直接以电压测量方式连接DM3068,并在DM3068设置界面选择匹配的 TC传感器类型,即可开始温度测量。DM3068还支持2线RTD、4线RTD温度传感器和Thermistor温度传感器,也只需选择与传感器匹配的参数即可直接测量温度。

  DM3068直接支持B型、E型、J型、K型、N型、R型、S型、T型的TC传感器,支持R0参数范围为 49~2100Ω,传感器系数α为0.00385、0.00389、0.00391、0.00392的2线或4线RTD传感器,支持2.2kΩ、3kΩ、 5kΩ、10kΩ、30kΩ五种类型的Thermistor传感器,并足以满足通常的应用。

  由于DM3068本身能够提供高精度的电压、电阻测量,最小可分辨精度可达0.1μV电压或0.1mΩ电阻。因此在温度测量的时候,测温的可靠性和稳定性可以得到充分的保障。内部计算方式采用符合国际温度标准ITS-90的计算方法,温度计算精度可达0.001℃。另外还具有多种统计和控制功能方便与其他设备组建集成温度测试系统。[page]

  测量应用举例

  应用场景

  采用RTD传感器,型号Pt100,α参数为0.00385,利用DM3068的统计功能记录当前温度变化情况,并保存测量数据供以后查阅。

  设置方法

  参考图1系统结构,连接传感器的两个端子到DM3068的电阻测量输入端,然后设置DM3068的温度测量功能。为了保证被测信号连接可靠,使用如图 2(a)所示的橡胶头连接器,引线端可以直接连接温度传感器的引线,金属头可以直接接入DM3068的电压测量输入表笔插孔。连接后的效果如图 2(b)所示。

DM3068与传感器的连接

(a)连接用橡胶头                  (b)连接后的效果

图2 DM3068与传感器的连接

   在DM3068前面板,按“Sensor”键进入传感器配置界面,依次选择“新建”→“温度”→“类型”→“RTD”→“R0”,设置电阻为100Ω,选择α参数为0.00385。设置完成后,返回上一级单击“确定”→“应用”按钮,即可开始进行温度测量。

  用 DM3068配套的9孔串口通信线连接电脑和DM3068。在DM3068前面板按“UTility”键,进入设置界面,然后依次选择“接口”→“RS232”→“设置”→“波特率”,其中,波特率选择9600,再通过“接口”→“RS232”→“打印”→“打开”,来打开DM3068自动通过串口以字符方式打印数据到串口的功能。在电脑的“开始→程序→附件→通信”目录下打开“超级终端”串口通信软件,设置波特率为9600,硬件握手无,其他参数默认即可,并通过软件的“传送→捕获文字”菜单下设置数据保存的路径和数据文件名,启动后,超级终端将自动将屏幕显示的数据保存在相应的文件中,将来可以记事本或Excel直接打开保存的文件。

  同时,还可以打开DM3068的趋势绘图功能,测量结束后还可以直接保存绘图结果到U盘。在DM3068前面板按“Math”键进入设置界面,按“趋势绘图”直接进入趋势绘图功能。按屏幕下方第一个蓝色软键,可以调出菜单,测量完成后按“停止”键即可停止绘图,此时还弹出一个“PrtScn”菜单,从前面板USB接口处插入U盘,按下“PrtScn”菜单键即可直接保存绘图,结果如图 3所示。

趋势绘图

图 3 趋势绘图

  结束语

  实现高精度和快速的温度测量系统相对比较复杂,但是充分利用DM3068丰富的温度测量功能,可以实现便捷的高精度温度测量。另外,DM3068还具有丰富的数学统计功能和通过/失败检测输出功能,以及丰富的通信接口,可以随心所欲快速组建高精度的温度测量系统。

关键字:温度测量  万用表  DM3068 引用地址:基于万用表DM3068组建高精度温度测量系统

上一篇:泰克公司在高速示波器中采用200 GHz SiGe技术
下一篇:业界首个用于示波器的GDDR5一致性测试工具

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11

万用表测量电阻应注意哪些事项?
万用表测量电阻应注意以下事项: (1)选择适当的倍率档,使指针尽量接近标度尺的中心部分,以确保读数比较准确。在测量时,指针在标度尺上的指示值乘以倍率,即为被测电阻的阻值。 (2)测量电阻之前,或调换不同倍率档后,都应将两表笔短接,用调零旋钮调零,调不到零位时应更换电池。测量完毕,应将转换开关拨到交流电压最高档上或空档上,以防止表笔短接,造成电池短路放电。同时也防止下次测量时忘记拨档去测量电压,烧坏表头。 (3)不能带电测量电阻,否则不仅得不到正确的读数,还有可能损坏表头。 (4)用万用表测量半导体元件的正、反电阻时,应用R*100档,不能用高阻档,以免损坏半导体元件。 (5)严禁用万用表的电阻档直接测量微安表、检流计、标准电池等类
[测试测量]
基于热敏电阻的单片机温度测量系统设计
本课题用一种基于单片机的数据采集系统方案,该方案根据热敏电阻随温度变化而变化的特性,采用串联分压电路。单片机采集热敏电阻的电压,通过A/D转换将模拟量电压信号转换成数字量电压信号,经过查表转换得到温度值,控制液晶屏实时显示温度值。本系统中所用到的器件是STC89C52单片机、NTC热敏电阻和LCD1602液晶显示屏。 原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit rs=P0^5; sbit rw=P0^6; sbit e= P0^7; s
[单片机]
基于热敏电阻的单片机<font color='red'>温度测量</font>系统设计
万用表欧姆挡来测量电阻
如果对测量电阻精度的要求不髙,我们可用万用表欧姆挡来测量。具体测量阻值步骤: 1.万用表电阻挡调零 将选择开关置于RX100挡或RXlk挡,将两表笔短接,调整欧姆挡零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。 2.测量电阻阻值 为了提髙测量阻值的精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程,测量时应使指针指示值尽可能落在全刻度起的20%?80%弧度范围内。 用万用表表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出欧姆挡所指电阻的读数,再 乘以倍率(RX100挡应乘100, KXlk挡应乘1000,…)后得到的就是被测电阻的阻值。 3.测量时要注意的地方 在测试时过程中,注意手千万触及表笔和电阻两端的导电部分,以免人体电
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>欧姆挡来测量电阻
福禄克万用表万用表使用的注意事项
福禄克公司为各个工业领域提供了广泛优惠的数字万用表价格选择,并提供详细资料包括定制化的数字万用表价格以及通用的数字万用表价格信息等。【安泰测试】小编今天就和大家一起来了解一下万用表的具体使用详解。 (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,
[测试测量]
福禄克<font color='red'>万用表</font>,<font color='red'>万用表</font>使用的注意事项
数字万用表测电线通断
  1、数字万用表是电子测量的一个利器,日常生活中可以用来测量线路的通断。万用表分为数字万用表和指针万用表。一般分为电压档(交流+直流)、电流档(交流+直流)、电阻档。测量通断要用到电阻档,是最简单的功能。   2、我们以一个牙科探针为例进行说明,探针是一个塑料柄,连接有两根金属针,这类似于我们平时的带皮电线,为了判断A点和B点是否导通,我们用以下步骤:   1)首先保证接线正确,黑线插入COM插口,红线插入V(omiga,或者二级管接口)   2)档位,放在电阻档的200处,或者“蜂鸣器,二极管”那一档。   3)红笔或者黑笔分别接要测量的A,B两头。如果是A,B是断开的,则液晶屏会显示“1”,表示电阻无穷大。   4
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>测电线通断
常见电路分析十:万用表自动关机的原理
我们经常使用的UT58A和UT58E都是优利德公司生产的3位半和4位半的万用表。而在使用中会发现有些万用表隔一会就自动关机了,频繁的去打开电源,现将其自动关机的电路分享下。 分析:当SW2置于右边时,电池对C1充电至电源电压,此时万用表处于关机状态。将SW2置于左边时C1通过R3缓慢放电,此时运放接成比较器形式,将此电压和另一分压值相比,输出一高电平驱动晶体管Q2致其导通进而Q1也导通。万用表核心电路已经供电开始工作,当R3上的电压降至反向端的电压时,运放输出低电平,Q2截止,Q1也截止,万用表断电。 现在有些万用表C1的容值变小或漏电变大,导致RC时间常数变小,所以自动关机时间变短。
[测试测量]
常见电路分析十:<font color='red'>万用表</font>自动关机的原理
传感器在食品工业温度测量中的应用
现在传感器的发展行业是越来越宽泛,不仅仅存在于工业应用领域,生活用品也离不开传感器的身影。如热电阻和热电偶、热敏电阻、生物传感器等等。下面小编将为大家具体大街上传感器在食品工业温度测量中的应用: 1、热电阻和热电偶传感器: 食品工业用的传统的热电阻,它通常分为用热电阻分铂热电阻和铜热电阻两大类。热电阻是利用物质在温度变化时自身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘材料制成的骨架上。当被测介质中有温度梯度存在时,所测得的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。 2、光纤传感系统: FISO光纤传感器采用干涉原理,非常适合在食品工业环境和电介质传感器无法工作的环境。FISO传
[测试测量]
一种新型数字温度测量电路的设计及实现
摘 要:提出一种内嵌时钟功能的温度测量电路的设计方案。测温电路利用温度传感器监测外界温度的变化,通过振荡器将温度传感器的阻值变化转换为频率信号的变化,实现模拟信号到数字信号的转换,然后利用数字信号处理方法计算得出温度值,实现温度的测量。   关键词:温度传感器 振荡器 FPGA   用传统的水银或酒精温度计来测量温度,不仅测量时间长、读数不方便、而且功能单一,已经不能满足人们在数字化时代的要求。本文提出了一种新型的数字式温度测量电路的设计方案,该方案集成了温度测量电路和实时日历时钟电路。   温度测量电路的测温范围在-20℃~50℃之间,分辨率为1℃,测温时间小于1秒。电路中采用凌特公司的电阻可编程振荡器LT1799
[传感技术]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved