万用表组建的高精度温度测量系统

发布者:行者无疆1978最新更新时间:2016-10-30 来源: elecfans关键字:万用表  高精度  温度测量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
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。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。

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。

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。

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。

(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。

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:万用表  高精度  温度测量系统 引用地址:万用表组建的高精度温度测量系统

上一篇:更高电流的供给与测量方案
下一篇:如何测量超高阻

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27

教你如何用万用表测电阻
一般万用表设有RX1、RX10、RX100、RX1k、和RX10k几个量程档位。对于只有一个转换开关的万用表,直接将装换开关拨至某挡位即可,如果万用表有两个装换开关,就得先将功能装换开关拨至Ω,再将量程装换开关拨至某倍率挡(如RX10),才可以应用,调零的是使用电阻挡不可缺少的步骤,否则会使测量误差增大。测量时只需将万用表两表笔接触被测元器件的两个端点就可以读数了。读数与使用的量程倍率的乘积就为被测元器件的电阻值。由于欧姆刻度线上的刻度不是均匀,因此每一个小格数值是不一样的。 1.操作要领 (1) 口诀 测量电阻选量程,两笔短路先调零。 旋转到底仍有数,更换电池再调零。 断开电源再测量,接触一定要良好。 两手悬空测电阻,防止并联
[测试测量]
教你如何用<font color='red'>万用表</font>测电阻
钳形万用表怎么测电压_钳形万用表的使用方法
  万用表原理   万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。   万用表的组成   万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的测试仪器。万用表又叫多用表、三用表(A,V,Ω也即电流,电压,电阻三用)、复用表、万能表,万用表分为指针式万用表和数字万用表,还有一种带示波器功能的示波万用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电
[测试测量]
钳形<font color='red'>万用表</font>怎么测电压_钳形<font color='red'>万用表</font>的使用方法
IDT 推出高精度全硅CMOS振荡器
IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)今天宣布,推出全硅 CMOS 振荡器 MM8202 和 MM8102,使 IDT 成为业界首家采用晶圆和封装形式 CMOS 振荡器提供石英晶体级性能的公司。这些集成电路满足小型化要求,在消费、计算和存储应用中无需使用石英谐振器和振荡器,为所有常见串行有线接口提供优异的链接性能,其中包括 S-ATA、PCIe、USB 2.0 和 USB 3.0。产品提供的晶圆形式实现了板上芯片(CoB)和多芯片模块(MCM)组装设计,有效节省了空间。 MM8202 和 MM8102 采用标准 CMOS 技术,无需任何机械频
[模拟电子]
IDT 推出<font color='red'>高精度</font>全硅CMOS振荡器
接触器通电后不吸和的原因和万用表查找方法
1、口诀 三相交流,通电不合让人急; 根据现象查原因,耳听眼观用表计; 通电细听无声响,线包无电不用疑; 线包两端测电压,无压在外有在里; 在内线圈已断路,在外电路有问题; 接线松脱熔丝断,按钮触点不开启。 2、接触器通电后不吸和的原因: 最常见的故障就是按下合闸按钮后,接触器不动作。此时若细听其线圈根本没有声响(可使用一段绝缘管或棒一端抵在线圈外面,一段贴在耳朵上测听),则说明线圈没通电。(“通电细听无声响,线包无电不用疑”)。 此时可用电压表测量线圈两端,如有电压并且达到额定值左右,说明线圈内部已断线(包括外引线部分),若无电压,说明外电路有断路故障应顺着线路逐级进行查找,重点放在熔断器、按钮和各连接点处(口诀“线包两
[测试测量]
如何使用DMM系列简单准确地测量电阻
  使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用 4 条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以消除这种误差。遗憾的是,增加额外的引线和连接提高了测量的复杂程度。您需要连接增加的引线,在从电压变成电阻时,可能不得不更换夹子和探头。现在,有一种新概念,使您能够只用两条引线,进行 4 线电阻测量。   为什么使用 4 条线测量电阻?   管理两条引线的挑战性已经足够大,特别是在紧张的空间中测量小的元器件时。如果您想使用四条引线检查小的焊点、软连接器或芯片电阻器,那么您将面临真正的挑战。   切换引线配置可能要求更换香蕉插头,导致测量错误。从电压探头换成 Kelvin 引线,然后再换回来,也需要时间。为什么要使用 4
[测试测量]
如何使用DMM系列简单准确地测量电阻
如何判断万用表探头上的地能否直接接被测板子的地呢?
一、不安全操作之浮地测量 有些工程师会有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有危害的。 常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电 检查:1.示波器电源地是否人为断开或接触不良;2.换个插排;3.所在的大楼地未接好。 原因:Y电容是跨接在电源的火线和地线,零线和地线的电容,如图1所示,主要起到滤波保护的作用,并抑制共模干扰,其属于安规电容,电容器失效后不会导致电击,不会危及人身安全。当电源插头的保护地断开时,220V电压经Y电容分压,中间110V电压直接加在示波器金属外壳上,当人触碰到带电区域时则会发生被针扎一样的触电现象,虽不会危及人身安全,
[测试测量]
如何判断<font color='red'>万用表</font>探头上的地能否直接接被测板子的地呢?
三线电阻式温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响之二
  这篇文章将讨论两种可消除励磁电流失配和失配漂移影响的方法。第一种方法是把内部多路复用器用于大多数集成式解决方案的软件方法。第二种方法是更改电路拓扑结构的硬件方法。    切断励磁电流源   一种用来减少励磁电流失配所致误差的技术是让两个输入端之间的电流流动路线交替变化。这通常被称为 斩波 。把励磁电流注入到RTD电路,然后对它们进行交换,同时获取每种设置下的读数。两个读数的平均值将不受两种励磁电流之间失配的影响。在大多数集成式解决方案中,可用内置多路复用器让到两个输出端的励磁电流流动路线交替变化来实现这一目的。图1展示了如何在该电路中切断励磁电流。   图1:切断励磁电流   当励磁电流被交换时,系统设计人员必须等
[模拟电子]
三线电阻式<font color='red'>温度</font>检测器<font color='red'>测量系统</font>中励磁电流失配的影响之二
基于MSP430单片机高精度温度测量的补偿方法
摘要:用MSP430P315单片机的A/D转换器,实现阻性温度传感器的电阻检测;用查表和线性插值结合的方法,简化标度变换的算法结构。对电池电压的降低进行补偿的同时分析补偿电阻的精度对温度检测的影响。 关键词:单片机 线性插值 补偿 温度检测 引言 长期以来,人们在测量温度时,大部分使用常规的测量方法测量。检测精度要求较高时,调理电路复杂、A/D的位数高,使设计的系统成本居高不,很难普及。随着电子技术的发展,出现了很多功能完备的低功耗、低电压大规模集成电路,为设计便携式高精度测温系统提供了硬件基础。本文介绍的高精度便携式测温仪,使用了非常适合作低功耗便携式测试设备美国TI公司的MSP430P325为控制器,用Pt500铂电阻完
[单片机]
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