1 引言
在环保气象、家用电器、工业设备、卫生保健等诸多领域,空气流速都是一项重要的检测参数,特别是在当今社会,各种风扇、空调等家用电器大量进入家庭、办公室和公共场所。基于以上原因,本文设计了一种测量风速的风速测量电路,它具有成本低、使用方便、测量精度较高等特点,并且能够与单片机等其他集成芯片配合使用而成为其他系统的应用电路。
2 数学模型的建立
2.1 Ptl00的温度特性
铂热电阻是国际公认的成熟产品,它因性能稳定、抗震性好、精度高而被广泛使用。下面是Ptl00电阻随温度变化的关系:
式中Rt为温度在t℃时铂热电阻的电阻值;R0为0℃时铂热电阻的电阻值;A=3.968×10-3;B=-5.847×10-7;C=-4.22×10-12。在0~100℃范围内,B值作用不明显,Rt与R0近似成线性关系,即Rt=R0×(1+At)。
2.2 Ptl00的热平衡方程
当一个被加热的物体置于流体中,该物体的热量损失主要是热辐射和热对流。在温度较低,辐射散热可以忽略不计的情况下,物体的热量传递主要是热对流。当流体的速度增加时,物体的热量损失亦增加。如果以电的方式给铂热电阻加热,那么铂热电阻将达到一个由流体流速所确定的平衡温度。
我们采用铂热电阻作为加热对象。由于温度的变化引起铂热电阻本身阻值的变化,从而可以通过桥式电路建立流体速度和桥式电路输出电压的数学模型。利用此原理来进行风速的测量。
对流换热是指流动的流体流过静止的固体界面时,由于两者的温差而发生的热传递过程。当空气流过铂热电阻时,其单位时间内传热量为:
其中h为对流换热系数;A为对流面积:△t为流体和界面温度差。
根据传热学有努塞尔特征数和流体沿界面流动全部为层流的公式
可知:
其中uf为流体的速度;L为界面长度:vm为平均运动黏度;Prm对于空气约等于0.710,λm为平均导热系数。令
则 电流给热阻加热时,其功率为。当热阻单位时间内产热W和φ相等时,即热阻达到热平衡状态。
由上述得出下面结论:当热阻温度和环境温度一定时,电流和风速的1/4次方成正比。
3 电路工作原理
如图所示电路,两条支路a和b两端电压相等,根据热功率公式可知,其产热效率约为支路a的1/10。因此,在考虑由于热功时可以忽略电流对b支路的影响。[page]
风速为0m/s时,设计R2和Ptl000阻值之比小于R1和(Ptl00+R3)之比,放大器输出低电平,晶体管基极电位降低,晶体管Ql集电极电流增大,由于两个半桥的分流比约为10:1,由并联电路分流原理知Ptl00电流增大,使得铂热电阻阻值增加,c点电压降低,最终反馈电路调解使c点电位和d 点接近,达到平衡状态,并以c点电压作为表征风速的输出值。当风速增大时,对流散热增加,Ptl00温度降低,其阻值减小,使得c点电压高于d点电压,放大器输出电压降低,导致晶体管Q1基极电流增加,集电极电流升高使得Ptl00阻值增加,最终达到一新的稳定平衡点。由上述分析可知,风速增大,受控电流增大,端子c输出电压增大。由于采用了差动式测量,且两个测量半桥配置的传感元件同为铂电阻,气体温度对电路测量值的影响可以忽略不计,在不附加其他温度补偿电路的情况下,可以在较宽的温度范围下使用,适合于大多数现场测量环境。
4 实验结果及误差分析
为了验证所设计的风速测量传感器,搭建了简易的实验验证平台。实验验证平台由EE66-VB5风速计作为标准风速计量单元,对所设计的传感器和测量电路获得的测量数据进行对比。风速计EE66-VB5是一种高精度的风速测量传感器,测量范围:0~2m/s,输出电压:0~10V,风速精度:± (0.1m/s+3%测量值),响应时间:0.2秒,工作温度:-10~+50℃。由于其很高的精度及灵敏度,因此该实验把其测量的值作为真实值,将该风速计和待测量传感器置于相同的环境,在相同的风速下,其测量值和铂热电阻组成的风速传感器测量值做比较。从而分析铂热电阻组成的风速传感器的性能。下面是分别在不同风速下的输出电压,所测部分结果如表1所示。
图2中,由于放大器饱和电压的影响,当输入电压为0V时,其输出电压约为0.25V。经计算,本实验所设计的风速传感器的标准误差为0.085,其偏差主要是因为EE66-VB5探头和铂热电阻采样点的偏筹,以及小风扇风速不稳定性等因素造成的。
5 结论
综上所述,本文阐述了铂热风速传感器的数学模型、电路原理。并且通过对实验数据的具体测量、分析、计算得出本实验风速传感器误差。本实验设计的风速传感器由于具有电路简单,成本低廉,功耗小,较高的精度等特点而具有很强的实用性。可对家用设备如空调、风扇等的风速进行测量,同时还可用在汽车工业等其他行业上用于检测单位时间内的空气流量。
关键字:铂电阻 风速传感器 检测参数
引用地址:一种基于铂电阻的风速传感器的设计
在环保气象、家用电器、工业设备、卫生保健等诸多领域,空气流速都是一项重要的检测参数,特别是在当今社会,各种风扇、空调等家用电器大量进入家庭、办公室和公共场所。基于以上原因,本文设计了一种测量风速的风速测量电路,它具有成本低、使用方便、测量精度较高等特点,并且能够与单片机等其他集成芯片配合使用而成为其他系统的应用电路。
2 数学模型的建立
2.1 Ptl00的温度特性
铂热电阻是国际公认的成熟产品,它因性能稳定、抗震性好、精度高而被广泛使用。下面是Ptl00电阻随温度变化的关系:
式中Rt为温度在t℃时铂热电阻的电阻值;R0为0℃时铂热电阻的电阻值;A=3.968×10-3;B=-5.847×10-7;C=-4.22×10-12。在0~100℃范围内,B值作用不明显,Rt与R0近似成线性关系,即Rt=R0×(1+At)。
2.2 Ptl00的热平衡方程
当一个被加热的物体置于流体中,该物体的热量损失主要是热辐射和热对流。在温度较低,辐射散热可以忽略不计的情况下,物体的热量传递主要是热对流。当流体的速度增加时,物体的热量损失亦增加。如果以电的方式给铂热电阻加热,那么铂热电阻将达到一个由流体流速所确定的平衡温度。
我们采用铂热电阻作为加热对象。由于温度的变化引起铂热电阻本身阻值的变化,从而可以通过桥式电路建立流体速度和桥式电路输出电压的数学模型。利用此原理来进行风速的测量。
对流换热是指流动的流体流过静止的固体界面时,由于两者的温差而发生的热传递过程。当空气流过铂热电阻时,其单位时间内传热量为:
其中h为对流换热系数;A为对流面积:△t为流体和界面温度差。
根据传热学有努塞尔特征数和流体沿界面流动全部为层流的公式
可知:
其中uf为流体的速度;L为界面长度:vm为平均运动黏度;Prm对于空气约等于0.710,λm为平均导热系数。令
则 电流给热阻加热时,其功率为。当热阻单位时间内产热W和φ相等时,即热阻达到热平衡状态。
由上述得出下面结论:当热阻温度和环境温度一定时,电流和风速的1/4次方成正比。
3 电路工作原理
如图所示电路,两条支路a和b两端电压相等,根据热功率公式可知,其产热效率约为支路a的1/10。因此,在考虑由于热功时可以忽略电流对b支路的影响。[page]
风速为0m/s时,设计R2和Ptl000阻值之比小于R1和(Ptl00+R3)之比,放大器输出低电平,晶体管基极电位降低,晶体管Ql集电极电流增大,由于两个半桥的分流比约为10:1,由并联电路分流原理知Ptl00电流增大,使得铂热电阻阻值增加,c点电压降低,最终反馈电路调解使c点电位和d 点接近,达到平衡状态,并以c点电压作为表征风速的输出值。当风速增大时,对流散热增加,Ptl00温度降低,其阻值减小,使得c点电压高于d点电压,放大器输出电压降低,导致晶体管Q1基极电流增加,集电极电流升高使得Ptl00阻值增加,最终达到一新的稳定平衡点。由上述分析可知,风速增大,受控电流增大,端子c输出电压增大。由于采用了差动式测量,且两个测量半桥配置的传感元件同为铂电阻,气体温度对电路测量值的影响可以忽略不计,在不附加其他温度补偿电路的情况下,可以在较宽的温度范围下使用,适合于大多数现场测量环境。
4 实验结果及误差分析
为了验证所设计的风速测量传感器,搭建了简易的实验验证平台。实验验证平台由EE66-VB5风速计作为标准风速计量单元,对所设计的传感器和测量电路获得的测量数据进行对比。风速计EE66-VB5是一种高精度的风速测量传感器,测量范围:0~2m/s,输出电压:0~10V,风速精度:± (0.1m/s+3%测量值),响应时间:0.2秒,工作温度:-10~+50℃。由于其很高的精度及灵敏度,因此该实验把其测量的值作为真实值,将该风速计和待测量传感器置于相同的环境,在相同的风速下,其测量值和铂热电阻组成的风速传感器测量值做比较。从而分析铂热电阻组成的风速传感器的性能。下面是分别在不同风速下的输出电压,所测部分结果如表1所示。
图2中,由于放大器饱和电压的影响,当输入电压为0V时,其输出电压约为0.25V。经计算,本实验所设计的风速传感器的标准误差为0.085,其偏差主要是因为EE66-VB5探头和铂热电阻采样点的偏筹,以及小风扇风速不稳定性等因素造成的。
5 结论
综上所述,本文阐述了铂热风速传感器的数学模型、电路原理。并且通过对实验数据的具体测量、分析、计算得出本实验风速传感器误差。本实验设计的风速传感器由于具有电路简单,成本低廉,功耗小,较高的精度等特点而具有很强的实用性。可对家用设备如空调、风扇等的风速进行测量,同时还可用在汽车工业等其他行业上用于检测单位时间内的空气流量。
上一篇:自动量程切换电压测量系统设计
下一篇:有关低功率设计的效率测量实用指南
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
基于铂电阻的宽量程高精度温度测量装置
-30-300℃是科学研究和工业生产最常用的温度范围,随着科学研究和工业生产对温度测量精度和分辨率要求的提高,具有高分辨率、高精度的温度测量方法的研究、相关高分辨率、高精度测温仪器的研发已收到广泛的关注。标准铂电阻温度计作为1990 年国际温标(ITS - 90) 规定的内插测温仪器,是-30-300 度温度段内测温准确度最高的测温仪器。铂电阻作为温度敏感元件,是铂电阻温度计的核心部件。Pt100 作为精密测温常用的传感器具有性能稳定、重复性好、误差小等优点。
将铂电阻随温度变化而产生的阻值变化转换为可被进一步处理的电压信号的方法通常由两种:电桥法和恒流源法。电桥法固有的非线性会在测温系统中引入系统误差;恒流源法具有很好的线性
[电源管理]
基于分布式参数电路模型检测电缆故障
“十二五”期间,国家将投巨资进行电网升级改造,如何做到迅速查找电缆故障点并予以修复,是智能电网建设的一项重要内容。 电缆在运行过程中,易受砸、压、碰以及有害物质的腐蚀,发生漏电、短路、断线等故障。电缆的故障是电力系统安全运行的薄弱环节,因电缆断路、短路引发的各类重大事故的案例屡见不鲜。另外,电缆铺设具有隐蔽性,传输距离较长,查找故障点十分困难。 本文利用电力电缆的分布式参数特征,在反射法基础上,以SoPC为硬件,设计了一种电力电缆故障点检测系统,及时发现并定位电力电缆故障,提高现场故障判断的准确性、快速性,对于用电安全具有重要意义,应用前景广泛。 1 分布参数模型检测电缆故障点原理 为检测电缆故障类型及其位置,在电缆上发送的
[工业控制]
基于DSP技术的接触网动态参数检测系统
0 引 言 接触网是一种特殊形式的供电线路,它的任务是保证对电力机车提供可靠的不间断的电能。在电气化铁路的运营过程中必须进行一系列的接触网检测工作,以便及时发现隐患并克服存在的问题,保证良好的受流。采用激光测距传感器的新型非接触式检测方法测量受电弓滑板变化状态并利用高速DSP器件上所编制的算法得到相关几何及动力学参数,可避免其他检测方式测量量多及处理速度慢的问题,并实现完全意义上的非接触式检测。 这里从硬件和软件方面同时着手,介绍了该检测系统的开发过程。硬件电路的DSP采用美国TI公司主推的TMS320C54X系列。该系列的DSP具用相同的内核结构,所不同的是片内存储器和片内外设的硬件资源配置。TMS320VC5
[嵌入式]
一种基于铂电阻的风速传感器
摘要:本文介绍了铂热电阻差动式风速测量基本原理,并基于热工学推导了铂热电阻风速测量的数学模型。设计了桥式风速传感电路,阐述了电路的工作原理。建立了风速测量传感器的实验验证平台,对所测量的试验数据加以处理,并分析了误差产生的原因。 关键词:风速传感器:铂热电阻;热平衡:电桥 O 引言 在环保气象、家用电器、工业设备、卫生保健等诸多领域,空气流速都是一项重要的检测参数,特别是在当今社会,各种风扇、空调等家用电器大量进入家庭、办公室和公共场所。基于以上原因,本文设计了一种测量风速的风速测量电路,它具有成本低、使用方便、测量精度较高等特点,并且能够与单片机等其他集成芯片配合使用而成为其他系统的应用电路。 1 数学模型的建立 1.1
[工业控制]