利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量

发布者:创意探险最新更新时间:2012-06-19 来源: 21ic 关键字:热电偶  温度测量  MX7705 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言

热电偶广泛用于各种温度检测热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270℃至+1750℃宽范围内达到±0.1℃的精度。为充分发挥新型热电偶能力,需要高分辨率热电偶温度测量系统。能够分辨极小电压的低噪声、24位、Δ-Σ模/数转换器(ADC)非常适合这项任务。数据采集系统(DAS)采用24位ADC评估(EV)板,热电偶能够在很宽的温度范围内实现温度测量。热电偶、铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC相结合,可构成高性能温度测量系统。采用低成本、低功耗ADC的DAS系统,可理想满足便携式检测的应用需求。

热电偶入门

托马斯?塞贝克在1822年发现了热电偶原理。热电偶是一种简单的温度测量装置,由两种不同金属(金属1和金属2)组成(图1)。塞贝克发现不同的金属将产生不同的、与温度梯度有关的电势。如果这些金属焊接在一起构成温度传感器结(TJUNC,也称为温度结),另一端未连接的差分结(TCOLD,作为恒温参考端)上将呈现出电压,VOUT,该电压与焊接结的温度成正比。从而使热电偶输出随温度变化的电压/电荷,无需任何电压或电流激励。

VOUT温差(TJUNC - TCOLD)是金属1及金属2的金属类型的函数。该函数在美国国家标准与技术研究院(NIST) ITS-90 热电偶数据库中严格定义,覆盖了绝大多数实用金属1和金属2组合。利用该数据库,可根据VOUT测量值计算相对温度TJUNC。然而,由于热电偶以差分方式测量TJUNC,为了确定温度结的实测温度,就必须知道冷端绝对温度(单位为℃、℃或K)。所有现代热电偶系统都利用另一绝对温度传感器(PRTD、硅传感器等)精密测量冷端温度,并进行数学补偿。

热电偶简化电路
图1 热电偶简化电路

图1所示热电偶简化电路的温度公式为:

Tabs = TJUNC + TCOLD (式1)

式中:Tabs为温度结的绝对温度;TJUNC为温度结与基准冷端的相对温度;TCOLD为冷端参考端的绝对温度。

热电偶的类型各种各样,但是针对具体的工业或医疗环境可以选择最适合的异金属对儿。这些金属和/或合金组合被NIST及国际电工委员会标准化,简写为E、J、T、K、N、B、S、R等。NIST和IEC为常见的热电偶类型提供了热电偶参考表。

NIST和IEC还为每种热电偶类型开发了标准数学模型。这些幂级数模型采用独特的系数组合,每种热电偶类型及不同温度范围的系数都不同。

表1所示为部分常见热电偶类型(J、K、E和S)的例子。

常见的热电偶类
表1. 常见的热电偶类

J型热电偶具有相对较高的塞贝克系数、高精度和低成本,应用广泛。这些热电偶使用相对简单的线性化算法,即可达到±0.1℃的测量精度。

K型热电偶覆盖的温度范围宽,在工业测量领域的应用非常广泛。这些热电偶具有适中的高塞贝克系数、低成本及良好的抗氧化性。K型热电偶的精度高达±0.1℃。

E型热电偶的应用没有其它类型热电偶普及。然而,这组热电偶的塞贝克系数最高。E型热电偶所需的测量分辨率低于其它类型。E型热电偶的测量精度可达到±0.5℃,需要的线性化计算方法相对复杂。

S型热电偶由铂和铑组成,这对组合能够在非常高的氧化环境下实现稳定、可复现的测量。S型热电偶的塞贝克系数较低,成本相对较高。S型热电偶的测量精度可达到±1℃,需要的线性化算法相对复杂。

应用示例

热电偶电路设计包括具有差分输入及能够分辨微小电压的高分辨率ADC、稳定的低漂移基准,以及准确测量冷端温度的方法。

图2所示为简化原理图。MX7705是一款16位、Δ-Σ ADC,内置可编程增益放大器(PGA),无需外部精密放大器,能够分辨来自热电偶的微伏级电压。冷端温度利用MAX6627远端二极管传感器以及位于热电偶连接器处、连接成二极管的晶体管测量。MX7705的输入共模范围扩展至低于地电势30mV,可实现有限的负温度范围。

热电偶测量电路
图2 热电偶测量电路。MX7705测量热电偶输出,MAX6627和外部晶体管测量冷端温度。MAX6002为MX7705提供2.5V精密电压基准。[page]

也有针对具体应用设计的IC,用于热电偶信号调理。这些IC集成本地温度传感器、精密放大器、ADC和电压基准。例如,MAX31855为冷端补偿热电偶至数字转换器,可数字化K、J、N、T或E型热电偶信号。MAX31855以14位(0.25℃)分辨率测量热电偶温度(图3)。

集成冷端温度补偿的ADC,转换热电偶电压时无需外部补偿
图3 集成冷端温度补偿的ADC,转换热电偶电压时无需外部补偿

误差分析

冷端补偿

热电偶为差分传感器,利用温度结和冷端之间的温差产生输出电压。根据式1,只有精密测得冷端绝对温度(TREF)时,才能得到温度结的绝对温度(Tabs)。

可利用新型铂RTD (PRTD)测量冷端绝对温度。它在很宽的温度范围内提供良好的性能,尺寸小、功耗低,成本非常合理。

图4所示为精密DAS的简化原理图,采用了MAX11200 (24位、 Δ-Σ ADC)评估(EV)板,可实现热电偶温度测量。本例中,利用R1 - PT1000 (PTS 1206,1000Ω)测量冷端绝对温度。该解决方案能够以±0.30℃或更高精度测量冷端温度。

热电偶DAS简化图
图4 热电偶DAS简化图

如图4所示,MAX11200的GPIO设置为控制精密多路复用器MAX4782,它选择热电偶或PRTD R1 - PT1000。该方法可利用单个ADC实现热电偶或PRTD的动态测量。提高了系统精度,降低校准要求。

非线性误差

热电偶为电压发生装置。但是,大多数常见热电偶[2,4]的输出电压作为温度的函数呈现非常高的非线性。

图4和图5中说明,如果没有经过适当补偿,常见的工业K型热电偶的非线性误差会超过数十摄氏度。

K型热电偶的输出电压和温度关系图
图5 K型热电偶的输出电压和温度关系图。曲线在-50℃至+350℃范围内线性 度较好;在低于-50℃和高于+350℃时,相对于绝对线性度存在明显偏差。

IEC采用的NIST ITS-90等现代热电偶标准化处理、查找表和公式数据库,是当前系统间互换热电偶类型的基础。通过这些标准,热电偶很容易由相同或不同制造商的其它热电偶所替代,而且经过最少的系统设计更新或校准即可确保性能指标。

NIST ITS-90热电偶数据库提供了详细的查找表。通过使用标准化多项式系数,还可利用多项式在非常宽的温度范围内将热电偶电压换算成温度(℃)。

根据NIST ITS-90热电偶数据库,多项式系数为:

T = d0 + d1E + d2E2 + ... dNEN

(式2)

式中:T为温度,℃;E为VOUT——热电偶输出,mV;dN为多项式系数,每一热电偶的系数是唯一的;N =多项式的最大阶数。

表2所示为一个K型热电偶的NIST (NBS)多项式系数。

利用表2中的多项式系数,能够在-200℃至+1372℃温度范围内以优于±0.1℃的精度计算温度T。大多数常见热电偶都有不同系数表可用。

K型热电偶系数
表2 K型热电偶系数

同样,在-200℃至0、0至+500℃和+500℃至+1372℃温度范围也可以找到类似的NIST ITS-90系统,能够以更高精度(低于±0.1℃,相对于±0.7℃)计算温度。与原来的“单”间隔表进行比较即可看出这点。 [page]

ADC规格参数/分析

表3所示为MAX11200的基本性能指标,具有图4中所示的电路特性。

MAX11200的主要技术指标
表3 MAX11200的主要技术指标

本文中使用的MAX11200是一款低功耗、24位、Δ-Σ ADC,适合于需要宽动态范围、高分辨率的低功耗应用。利用该ADC,基于式3和4可计算图3电路的温度分辨率。

公式(式3)

公式(式4)

式中:Rtlsb为热电偶在1 LSB时的分辨率;Rtnfr为热电偶无噪声分辨率(NFR);VREF为基准电压;Tcmax为测量范围内的热电偶最大温度;Tcmin为测量范围内的热电偶最小温度;Vtmax为测量范围的热电偶最大电压;Tcmax为测量范围内的热电偶最小电压;FS为ADC满幅编码,对于双极性配置的MAX11200为(223-1);NFR为ADC无噪声分辨率,对于双极性配置的MAX11200为(220-1),10Sa/s时。

表4所列为利用式3和4计算表1中K型热电偶的测量分辨率。

表4中提供了每个温度范围内的℃/LSB误差和℃/NFR误差计算值。无噪声分辨率(NFR)表示ADC能够可靠区分的最小温度值。对于整个温度范围,NFR值低于0.1℃,对于工业和医疗应用中的大多数热电偶远远足够。

K型热电偶在不同温度范围内的测量分辨率
表4 K型热电偶在不同温度范围内的测量分辨率

热电偶与MAX11200评估板的连接

MAX11200EVKIT提供了全功能、高分辨率DAS。评估板可帮助设计工程师快速完成项目开发,例如验证图4所示解决方案。

在图4所示原理图中,常见的K型OMEGA热电偶(KTSS-116 )连接至差分评估板输入A1。利用Maxim应用笔记4875中介绍的高性价比比例方案,测量冷端温度的绝对值。R1(PT1000)输出连接至评估板输入A0。MAX11200的GPIO控制精密多路复用器MAX4782,复用器动态选择将热电偶或PRTD R1输出连接至MAX11200的输入。

K型热电偶(图3、图4)在-50℃至+350℃范围内的线性度适当。对于有些不太严格的应用,线性逼近公式(式5)能大大降低计算量和复杂度。

近似绝对温度可计算为:

公式(式5)

式中:E为实测热电偶输出,mV;Tabs为K型热电偶的绝对温度,℃;Tcj为PT1000实测的热电偶冷端温度,℃;Ecj为利用Tcj计算得到的冷端热电偶等效输出,mV。

所以:

k = 0.041mV/℃——从-50℃至+350℃范围内的平均灵敏度

然而,为了在更宽的温度范围(-270℃至+1372℃)内精密测量,强烈建议采用多项式(式2)和系数(根据NIST ITS-90):

公式(式6)

式中:Tabs为K型热电偶的绝对温度,℃;E为实测热电偶输出,mV;Ecj为利用Tcj计算得到的冷端热电偶等效输出,mV;f为式2中的多项式函数;TCOLD为PT1000实测的热电偶的冷端温度,℃。

图7所示为图4的开发系统。该系统包括经认证的精密校准器,Fluke?-724,作为温度模拟器代替K型OMEGA热电偶。

Fluke-724校准器提供与K型热电偶在-200℃至+1300℃范围内输出相对应的精密电压,送至基于PT1000的冷端补偿模块。基于MAX11200的DAS动态选择热电偶或PRTD测量值,并通过USB端口将数据送至笔记本计算机。专门开发的DAS软件采集并处理热电偶和PT1000输出产生的数据。

图4开发系统
图7 图4开发系统

表5列出了-200℃至+1300℃温度范围内的测量和计算值,采用式5和6。

-200℃至+1300℃范围的测量计算
表5 -200℃至+1300℃范围的测量计算

如表5所示,利用式6,基于MAX11200的DAS系统在非常宽的温度范围内可达到±0.3℃数量级的精度。式5中的线性逼近法在很窄的-50℃至+350℃范围内仅能实现1℃至4℃的精度。

注意,式6需要相对复杂的线性化计算算法。

大约十年之前,在DAS系统设计中实现此类算法会受到技术和成本的限制。当今的现代化处理器速度快、性价比高,解决了这些难题。

总结

最近几年,适用于-270℃至+1750℃温度范围的高性价比、热电偶温度检测技术取得较大进展。在改进温度测量和范围的同时,成本也更加合理,功耗更低。

如果ADC和热电偶直接连接,这些基于热电偶的温度测量系统需要低噪声ADC(如MAX11200)。热电偶、PRTD和ADC集成至电路时,能够实现非常适用于便携式检测应用的高性能温度测量系统。

MAX11200具有较高的无噪声分辨率、集成缓冲器和GPIO驱动器,可直接连接任何传统的热电偶及高分辨率PRTD (如PT1000),无需额外的仪表放大器或专用电流源。更少的接线和更低的热误差进一步降低系统复杂性和成本,使设计者能够实现DAS与热电偶及冷端补偿模块的简单接口。

关键字:热电偶  温度测量  MX7705 引用地址:利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量

上一篇:基于CPLD的低功耗爆炸场温度测试系统
下一篇:基于VxWorks操作系统的CompactPCI测试仿真系统

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26

热电偶冷端补偿
摘要:温度测量应用中,热电偶因其坚固性、可靠性以及较快的响应速度得到了普遍应用。本应用笔记讨论了热电偶的基本工作原理,包括参考端(冷端)的定义和功能。本文还给出了按照具体应用选择冷端温度测量器件的注意事项,并给出了三个设计范例。 概述 温度测量应用中有多种类型的变送器,热电偶是最常用的一种,可广泛用于汽车、家庭等领域。与RTD、电热调节器、温度检测集成电路(IC)相比,热电偶能够检测更宽的温度范围,具有较高的性价比。另外,热电偶的牢固、可靠性和快速响应时间使其成为各种工作环境下的首要选择。 当然,热电偶在温度测量中也存在一些缺陷,例如,线性特性较差。虽然它们与RTD、温度传感器IC相比可以测量更宽的温度范围,但线性度却大打折
[模拟电子]
<font color='red'>热电偶</font>冷端补偿
基于DS18DB20的多功能温度测量
本文介绍一种多功能温度测量仪,既可以测量环境温度、又能测量人体温度,达到快响应、数字显示温度值,并且具有高温报警的目的。设计实现了一种多用智能温度测量仪。采用传感器为DALLAS 公司的单总线数字式温度传感器DS18B20 及单片机为8051,通过单片机对传感器采集到的数字信号进行计算处理,实现温度的测量、温度数值的数字显示及高温报警等功能。提供了完整的硬件电路图和软件流程图,并详细介绍了软件设计要点及创新点。经实物测试实验,该测量仪既能测量环境温度,又可测量人体温度,具备使用方便、响应快、结果显示直观的特点。 1 硬件电路设计 1. 1 温度传感器 采用DA LLAS 公司的温度传感器DS18B20 作为温度采集器件,D
[单片机]
基于DS18DB20的多功能<font color='red'>温度测量</font>仪
高分辨率温度测量
热电偶放大器AD8494内置一个片内温度传感器,一般用于冷结补偿,将热电偶输入端接地,该器件便可用作一个独立的摄氏温度计。在这种配置中,放大器在片内仪表放大器的输出引脚与(一般接)参考引脚之间产生5 mV/°C的输出电压。这种方法有一个缺点,当测量较窄范围的温度时,系统分辨率不佳。考虑这一情况:采用5 V单电源供电的10位ADC具有4.88 mV/LSB的分辨率。这意味着,图1所示的系统具有约1°C/LSB的分辨率。如果目标温度范围较窄,例如20°C,则输出改变幅度为100 mV,ADC的可用动态范围仅有1/50得到利用。 图1. 简单温度计 图2所示的电路能够解决这一问题。同上述配置一样,放大器在仪表放大器的输出引脚与参
[模拟电子]
高分辨率<font color='red'>温度测量</font>
MSP430单片机的热敏电阻温度测量
摘要 传统的数字式测量电阻的方法是先将电阻值转换为电信号(如电压),再用A/D转换器将其转换为数字信号,因此电路复杂,费用高。本文介绍一种类R—F转换频率测量温度的方法。直接把热敏电阻Rt接到由RC构成的多谐振荡器电路中,用MSP430单片机的捕获功能来获得多谐振荡器输出信号高低电平的脉宽并同时计数,则热敏电阻Rt与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系,查表可得温度值。 测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V转换电压测量法和R—F转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机
[单片机]
MSP430单片机的热敏电阻<font color='red'>温度测量</font>
微型温度测量的数字化方案
  随着技术的发展,各种惯性器件的性能在不断提高,体积也在不断小型化。对于惯性器件(如加速度计、陀螺)性能的提高,温度补偿作为一种重要的修正方式越来越引起人们的注意,因此如何在惯性器件极小的空间内精确地测量、传输、处理温度信息,成了能否使其性能和体积优势进一步提高的关键问题。 1 DS18B20U和“一线”总线   在研制新一代的微型MMS加速度计时,温度测量的难题以一次摆在人们的面前。在3~4cm3的空间内放置一个传统的SO-8或TO-92封装的器件都显得拥挤,更何况还要旋转一个非主要功能的温度传感器了。   纵观国际上现有的温度传感器的变化,总的趋势是从模拟向数字转变,相应的体积也在不断减小。在体积非常苛刻的惯性器件中使用高精
[测试测量]
简化桥式热敏温度测量电路
电路的功能 热敏电阻是一种具有负温度系数的温感元件,因其检测灵敏度比其它传感器高,所以能使电子电路简化,但是热敏电阻与温度之间的变化关系不成线性,如精度要求较高,就不能采用这种电路。为了改善线性可在热敏电阻上并联姐值大致相同的电阻,这样尽管灵敏度会有所下降,但线性却可得到大幅度的改善。本电路是基本的桥式电路,把因温度变化引起的电桥不平衡变为电压输出进行测检。 电路工作原理 四桥臂的电阻阻值相等,这是电桥电路选择参数最普通的方法,本电路各桥臂电阻取10K。 VR1是可变电阻,其作用是使输出电压在规定温度时等于0,当热敏电阻与各臂电阻相等时,调VR1使电桥平衡。 热敏电阻因温度升高而阻值下降,差动放大器输出就
[测试测量]
简化桥式热敏<font color='red'>温度测量</font>电路
桥式热敏温度测量电路简化电路介绍
电路的功能 热敏电阻是一种具有负温度系数的温感元件,因其检测灵敏度比其它传感器高,所以能使电子电路简化,但是热敏电阻与温度之间的变化关系不成线性,如精度要求较高,就不能采用这种电路。为了改善线性可在热敏电阻上并联姐值大致相同的电阻,这样尽管灵敏度会有所下降,但线性却可得到大幅度的改善。本电路是基本的桥式电路,把因温度变化引起的电桥不平衡变为电压输出进行测检。 电路工作原理 四桥臂的电阻阻值相等,这是电桥电路选择参数最普通的方法,本电路各桥臂电阻取10K。 VR1是可变电阻,其作用是使输出电压在规定温度时等于0,当热敏电阻与各臂电阻相等时,调VR1使电桥平衡。 热敏电阻因温度升高而阻值下降,差动放大器输出就
[测试测量]
桥式热敏<font color='red'>温度测量</font>电路简化电路介绍
数码管显示51单片机DS18B20温度测量源程序及仿真
这是一款数码管显示51单片机DS18B20温度测量源程序及仿真资料,特别适合单片机初学者学习参考,这款数码管显示51单片机DS18B20温度测量源程序使用模块化编程,方便移置,单片机使用AT89C51单片机,数码使用四位共阴数码管,这样简化了硬件电路,降低了硬件的制作难度。这款数码管显示51单片机DS18B20温度测量源程序是在Keil4环境下编译通过,并在Proteus7.8仿真软件下仿真通过。温度测量范围是:-55-125度。由于源程序直接贴出来会丢后些重要内容,所以特别将这款数码管显示51单片机DS18B20温度测量源程序及仿真资料打包后放在百度网盘上,需要的爱好者可以自己去下载。更多单片机源程序与仿真请到电子乐屋。 数
[单片机]
数码管显示51单片机DS18B20<font color='red'>温度测量</font>源程序及仿真
热门资源推荐
热门放大器推荐
  •  pdf文件现代检测技术 第二版 (周杏鹏 仇国富)
  •  pdf文件智能仪器设计基础 (王祁)
  •  pdf文件传感器应用技术 (张跃东)
  •  pdf文件传感器与检测技术(第4版) (徐科军等)
  • 系统发生错误

    系统发生错误

    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]

    [ 错误信息 ]

    页面错误!请稍后再试~

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