实验室电路之多通道热电偶测量解决方案

发布者:郑哥最新更新时间:2016-09-21 来源: dzsc关键字:实验室电路  多通道  热电偶测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  连接/参考器件

  ADT7320:±0.25℃精度、16位数字SPI温度传感器

  AD7793:3通道、低噪声、低功耗、24位、Σ-Δ型ADC,集成片内仪表放大器和基准电压源

  评估和设计支持

  CN-0172电路评估板(EVAL-CN0172-SDPZ)

  系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z

  CN0172分线板(EVAL-CN0172-SDPZ评估板附带)

  电路功能与优势

  图1中的电路在功能上可提供高精度、多通道的热电偶测量解决方案。精确的热电偶测量要求采用精密元件组成信号链,该信号链应当能够放大微弱的热电偶电压、降低噪声、校正非线性度并提供精确的基准结补偿(通常称为冷结补偿)。本电路可解决热电偶温度测量的全部这些难题,并具有±0.25℃以上的精度。

  图1中的电路显示将3个K型热电偶连接至AD7793 精密24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),以测量热电偶电压。由于热电偶是一种差分器件而不是绝对式温度测量器件,必须知道基准结温才能获得精确的绝对温度读数。这一过程被称为基准结补偿,通常称为冷结补偿。本电路中ADT7320精密16位数字温度传感器用于冷结基准测量,并提供所需的精度。

  对于需要在热电偶提供的宽温度范围内进行高性价比的精确温度测量而言,这类应用非常受欢迎。

图1. 多通道热电偶测量系统(原理示意图:未显示所有连接和去耦)

  电路描述

  图1中的电路专为使用 ADT7320同时测量3个K型热电偶而设计,该器件是一款±0.25℃精度、16位数字SPI温度传感器。

  热电偶电压测量

  采用热电偶连接器和滤波器作为热电偶与AD7793 ADC之间的接口。每个连接器(J1、J2和J3)都直接与一组差分ADC输入相连。AD7793输入端的滤波器可在信号到达ADC的AIN (+)和AIN(-)输入端之前降低任何热电偶引脚上叠加的噪声。AD7793集成片内多路复用器、缓冲器和仪表放大器,可放大来自热电偶测量结点的小电压信号。

  冷结测量

  ADT7320精密16位数字温度传感器用于测量基准结(冷结) 温度,其精度在-20℃至+105℃温度范围内可达±0.25℃。ADT7320完全经过工厂校准,用户无需自行校准。它内置一个带隙温度基准源、一个温度传感器和一个16位Σ-Δ型 ADC, 用来测量温度并进行数字转换, 分辨率为0.0078℃。

  AD7793和ADT7320均利用系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z)由SPI接口控制。此外,这两个器件也可由微控制器控制。

图2. EVAL-CN0172-SDPZ电路评估板

  图2显示带有3个K型热电偶连接器的EVAL-CN0172-SDPZ电路评估板,AD7793 ADC, 和ADT7320温度传感器安装在独立柔性印刷电路板(PCB)的两块铜触点之间,用于基准温度测量。
 

  图3是安装在独立柔性PCB上ADT7320的侧视图,该器件插在热电偶连接器的两个铜触点之间。图3中的柔性PCB更薄更灵活,比小型FR4类PCB更具优势。它允许将ADT7320巧妙地安装在热电偶连接器的铜触点之间,以尽量降低基准结和ADT7320之间的温度梯度。

图3. 安装在柔性PCB上ADT7320的侧视图

  小而薄的柔性PCB还能使ADT7320快速响应基准结的温度变化。

图4显示ADT7320的典型热响应时间。

  图4.ADT7320典型热响应时间

  本解决方案较为灵活,允许使用其它类型的热电偶,如J型或T型。本电路笔记中,选择K型是考虑到其更受欢迎。实际选用的热电偶具有裸露尖端。测量结位于探头壁(probe wall)之外,暴露在目标介质中。

  采用裸露尖端的优势在于,它能提供最佳的热传导率、具有最快的响应时间,并且成本低、重量轻。不足之处是容易受到机械损坏和腐蚀的影响。因此,不适合用于恶劣环境。但在需要快速响应时间的场合下,裸露尖端是最佳选择。若在工业环境中使用裸露尖端,则可能需对信号链进行电气隔离。可使用数字隔离器达到这一目的 (见www.analog.com/icoupler)。

  不同于传统的热敏电阻电阻式温度检测器(RTD), ADT7320是一款完全即插即用型解决方案,无需在电路板装配后进行多点校准,也不会因校准系数或线性化程序而消耗处理器或内存资源。它在3.3 V电源下工作时的典型功耗仅为700μW,避免了会降低传统电阻式传感器解决方案精度的自发热问题。

  精密温度测量指南

  下列指南可确保ADT7320精确地测量基准结温度。

  电源: 如果ADT7320 从开关电源供电,可能产生50 kHz以上的噪声,从而影响温度精度。为了防止此缺陷,应在电源和VDD. 之间使用RC滤波器。所用元件值应仔细考虑,确保电源噪声峰值小于1 mV

  去耦: ADT7320必须在尽可能靠近VDD的地方安装去耦电容,以确保温度测量的精度。推荐使用诸如0.1μF高频陶瓷类型的去耦电容。此外,还应使用一个低频去耦电容与高频陶瓷电容并联,如10μF至50 μF钽电容。

  最大热传导: 塑料封装和背面的裸露焊盘(GND)是基准结至ADT7320的主要热传导路径。由于铜触点与ADC输入相连,本应用中无法连接背面的焊盘,因为这样做会影响 ADC输入的偏置。

  精密电压测量指南

  下列指南可确保AD7793精确地测量热电偶测量结电压。

  去耦:AD7793必须在尽可能靠近AVDD 和 DVDD 的地方安装去耦电容,以确保电压测量的精度。应将0.1 μF陶瓷电容与 10 μF钽电容并联,将AVDD去耦到GND.此外,应将0.1 μF 陶瓷电容与10 μF钽电容并联,将DVDD去耦到GND. 更多有关接地、布局和去耦技巧的讨论,请参考Tutorial MT-031 和 Tutorial MT-101

  滤波:AD7793的差分输入用于消除热电偶线路上的大部分共模噪声。例如,将组成差分低通滤波器的R1、R2和C3放置在AD7793的前端,可消除热电偶引脚上可能存在的叠加噪声。C1和C2电容提供额外的共模滤波。由于输入ADC 的AIN(+)和AIN(-)均为模拟差分输入,因此,模拟调制器中的多数电压均为共模电压。AD7793的出色共模抑制(100 dB最小值)进一步消除了这些输入信号中的共模噪声。

  本方案解决的其它难题

  下文总结了本解决方案是如何解决前文提到的其它热电偶相关难题。

  热电偶电压放大:热电偶输出电压随温度的变化幅度只有每度几μV.本例中所用的常见K型热电偶变化幅度为41μV/℃。这种微弱的信号在ADC转换前需要较高的增益级。 AD7793内部可编程增益放大器(PGA)能够提供的最大增益为128.本解决方案中的增益为16,允许AD7793通过内部基准电压源运行内部满量程校准功能。

  热电偶的非线性校正:AD7793在宽温度范围(–40℃至 +105℃)内具有出色的线性度,不需要用户校正或校准。为了确定实际热电偶温度,必须使用美国国家标准技术研究院(NIST)所提供的公式将参考温度测量值转换成等效热电电压。此电压与AD7793测量的热电偶电压相加,然后再次使用NIST公式将两者之和再转换回热电偶温度。另一种方法涉及查找表的使用。然而,若要获得同样的精度,查找表的大小可能有较大不同,这就需要主机控制器为其分配额外的存储资源。所有处理均通过EVAL-SDP-CB1Z以软件方式完成。EVAL-SDP-CB1Z以软件方式完成。

  常见变化

  对于精度要求较低的应用,可用 AD7792 16位Σ-Δ型ADC 替代AD7793 24位Σ-Δ 型ADC对于基准温度测量,可用±0.5℃精度的ADT7310数字温度传感器替代±0.25℃精度的 ADT7320. AD7792和ADT7310均集成SPI接口。

  电路评估与测试

  本系统使用EVAL-CN0172-SDPZ和EVAL-SDP-CB1Z. EVAL-CN0172-SDPZ板自带CN0172分线板。

  设备要求

  需要以下设备:

  一个油槽

  EVAL-CN0172-SDPZ电路评估板

  CN0172分线板(EVAL-CN0172-SDPZ评估板自带)

  EVAL-CN0172-SDPZ电路评估板

  CN0172评估板软件

  一台Datron 4808校准仪

  一台Hart Scientific 1590超级温度计

  一个Hart Scientific精密探头

  GPIB电缆(3)

  一台PC,安装Windows XP或更高版本,运行LabVIEW并带有一块GPIB卡和一个USB 2.0端口

  设置与测试

  图5中的测试设置用于评估多通道热电偶解决方案的性能。使用Datron校准仪提供精密电压源,用于3个热电偶输入。使用超级温度计测量油槽的温度,并通过GPIB总线对其进行控制。

  CN0172的LabVIEW软件通过USB端口EVAL-SDP-CB1Z评估板、分线板和SPI总线控制EVAL-CN0172-SDPZ评估板。 EVAL-SDP-CB1Z评估板的电源来自USB总线,EVAL-SDP-CB1Z的3.3 V输出为EVAL-CN0172-SDPZ评估板供电。

  如果不需要油槽测量,则可利用CD光盘上的软件,通过 PC的USB接口使用EVAL-CN0172-SDPZ评估板测量3个热电偶的温度。

  有关测试设置、校准以及如何使用评估软件来捕捉数据的详细信息,请参阅CN0172用户指南: www.analog.com/CN0172- UserGuide.

图5. 测试设置功能框图

  测试结果

  表6显示采用不同的冷结(CJ)温度固定值,在各种热电偶温度下该解决方案的误差曲线。宽温度范围内的整体解决方案误差不超过±0.25℃。请注意,若对AD7793 ADC执行系统校准,则可进一步改善解决方案精度。

图6. 固定冷结(CJ)温度下的误差与热电偶温度的关系

  图7显示采用不同的热电偶温度固定值,在各种CJ温度下该解决方案的误差曲线。宽温度范围内的整体解决方案误差不超过±0.25℃。

图7. 固定热电偶温度下的误差与冷结温度的关系

关键字:实验室电路  多通道  热电偶测量 引用地址:实验室电路之多通道热电偶测量解决方案

上一篇:物位计测量技术的研究方案
下一篇:表面贴装器件S 参数测量方法研究

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24

基于LT3598多通道LED集成驱动应用电路的设计
LED 以其工作电压低、耗电量小、发光效率高、寿命长等优点,成为目前节能环保灯光照明系统的主流应用方案。我们基于LT3598 的拓扑结构,设计了其外围电路,就LT3598 多通道LED 驱动电路的设计要求,合理选取关键元器件,如电感、电容、二极管等,优化设定开关频率,并进行了过压、过流、热保护的设计。最后,通过具体电路实验,证实了此电路的稳定性和可靠性,并进行了模拟调光和PWM调光实验效果对比,说明了各自的优缺点。   前言   LED 是light emitting diode (发光二极管) 的英文缩写。作为第4 代半导体照明光源,LED 具有工作电压低、耗电量小、发光效率高、寿命长等优点。与传统的白炽灯、荧光灯相比,
[电源管理]
基于LT3598<font color='red'>多通道</font>LED集成驱动应用<font color='red'>电路</font>的设计
ADI实验室电路:共模直流电压电路监控系统
电路功能与优势 图1所示电路监控系统中的电流,可在高达+500 V的正高共模直流电压下工作,且误差小于0.2%。负载电流通过一个电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为500 mV。 图1:高共模电压电流监控器(未显示所有连接和去耦) 与外部PNP晶体管配合使用时, AD8212 能在具有大于500 V的正高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。 电流隔离由四通道隔离器ADuM5402 提供。这不仅是为了提供保护,而且还可将下游电路与高共模电压隔离开来。除了隔离输出数据以外,数字隔离器ADuM5402还为电路提供+3.3 V隔离电源。 AD7171 的测量结果通过一个简单的双线SP
[电源管理]
ADI<font color='red'>实验室</font><font color='red'>电路</font>:共模直流电压<font color='red'>电路</font>监控系统
ADI实验室电路:超低功耗数据采集系统
电路功能与优势 图1中的电路是超低功耗数据采集系统,使用了 AD7091R 12位、1 MSPS SAR ADC和 AD8031 运算放大器驱动器,电路的总功耗低于5 mW,采用3 V单电源供电。 所选器件的低功耗和小封装尺寸使得这种组合成为业界领先的便携式电池供电系统解决方案,在这种系统中功耗、成本和尺寸极为关键。 当VDD引脚为3 V时, AD7091R的电源电流典型值仅为350μA,远低于目前市场上的任何ADC竞争产品。这意味着典型功耗约为1 mW。 AD8031仅需800μA的电源电流,电源电压为3 V时的典型功耗为2.4 mW,在10 kHz模拟输入信号下以1 MSPS的速率进行采样时,系统总功耗低于5 mW。
[模拟电子]
ADI<font color='red'>实验室</font><font color='red'>电路</font>:超低功耗数据采集系统
DSP在电力系统多通道同步交流采样中应用
  随着我国电力事业的快速发展,电力系统对发、输、配、用电量的采集也有了更高的要求。电量采集作为电力系统实时控制、监测、调度自动化的前提环节,毫无疑问具有重要的作用。但在电量采集过程中,由于存在谐波等干扰因素,因此如何准确、快速地采集电力系统中的各个模拟量一直是电力系统研究中的热点 。   根据采样信号的不同,采样可分为直流采样和交流采样两大类。直流采样算法简单、便于滤波,但维护复杂、延时较长、无法实现实时信号采集,因而在电力系统中的应用越来越受到限制。交流采样实时性好、相位失真小、投资少、便于维护,其缺点是算法复杂、对A/D转换速度和CPU处理速度的要求较高 。随着微机技术的发展,交流采样有逐步取代直流采样的趋势。近年来,
[嵌入式]
DSP在电力系统<font color='red'>多通道</font>同步交流采样中应用
一种基于stm32的多通道ADC和DMA的设置问题详解
一、多通道ADC和DMA的配置问题: 刚开始不知道怎么去配置,到处找资料发现很多不是很适用。很盲目的找了很久的资料,后来发现官方的固件库里面有很详细的资料。稍微改了一下官方的demo一下就编译成功了。这个例子的启示是:别忙着去网上找现成的例子,启示固件库里面的例程很给力了。 程序需求是开通三个ADC通道分别采集3V 的基准电压、控制反馈温度和环境温度。 因为用示波器测试时发现TED控制PWM的开关的高频噪声耦合到控制地中来了,所以会有一些高频尖刺。我的解决办法是每组数据通过DMA采集100个点,除去最大的10个数和最小的10数然后取平均值。 配置代码如下: uint16_t Rec_buff[100][3]; void DMA
[单片机]
一种基于stm32的<font color='red'>多通道</font>ADC和DMA的设置问题详解
MAX9586–MAX9589低功耗多通道视频放大器
MAX9586–MAX9589是集成有重建滤波器和输入钳位电路的小型、低功耗多通道视频放大器。特别适合标清视频信号,可广泛的应用在电视和机顶盒等设备中。   数模转换器(DAC)输出的视频信号可交流(AC)耦合至MAX9586–MAX9589的输入端。对于直流(DC)偏置电平未知的外部视频信号,也可交流(AC)耦合至MAX9586–MAX9589的输入端。混合视频信号和亮度信号的直流(DC)电平可由输入同步头钳位电路设置,而色度信号的直流(DC)电平可由输入偏置电路设置。   重建滤波器在8.5MHz通频带内具有±1dB平坦度(典型值),在27MHz时衰减为55dB。放大器增益为2V/V,其输出端可直流(DC)耦合至一个75Ω
[模拟电子]
MAX9586–MAX9589低功耗<font color='red'>多通道</font>视频放大器
探索汽车电动座椅中多通道栅极驱动器的优势
除非体验过宇宙飞船,否则汽车电动座椅可能是您体验过的最复杂的座椅。它比飞机座椅的调节选项更多,比牙科诊所的就诊椅更加舒适 – 汽车电动座椅提供了奢华的舒适度、便利性和安全性。 无论您是上下前后移动座椅,还是调整腰托,电机都能轻松完成这些操作。除了易于移动的优势之外,功能强大的汽车电动座椅还具有其他优势。例如,风扇和加热器等座椅内功能,甚至可通过降低车内整个温度系统的电力负荷来增大车辆的续航里程。 电动座椅设计趋势 鉴于汽车电动座椅具有多个选件,制造商正在寻找驱动多个电机的方法。设计人员过去常常使用继电器来开关电机电源,但继电器由多个微小的机械部件组成,且转速能力有限。由于继电器存在这些缺点,并且在每次开关时都会发出噪声
[汽车电子]
探索汽车电动座椅中<font color='red'>多通道</font>栅极驱动器的优势
无线传感器网络的应用市场和解决方案
背景 我们生活在一个布满传感器的世界里。在我们工作的大厦中,安放了用于监视温度、占用情况、烟雾和火、以及安全的传感器。我们的座驾所包含的传感器即使没有几百个,至少也有数十个,它们负责监测引擎性能、制动和乘客安全设备 … 等等。制造环境也需要传感器,因为您无法控制自己所不能测量的参数。在制造产品的同时要满足安全、质量和效率目标必须使用大量的传感器。 在过去不长的几十年里,传感器的尺寸大为缩小,同时价格和功率也有所降低,这部分得益于摩尔定律 (Moore’s Law) 和 MEMS 革命的推动。不幸的是,传感器的安装成本却没有同步下降。与用于传输电力和数据的电线布设成本相比,传感器本身的成本通常就是“小菜一碟”了。以离我们最近
[嵌入式]
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