基于NI9219数据采集卡和Pt1000铂电阻实现多通道温度测量系统的设计

发布者:冰山火影1977最新更新时间:2023-10-09 关键字:数据采集卡  Pt1000  铂电阻  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

为了多种应用环境下的多点温度测量,设计一种基于LabVIEW的多通道温度测量系统。系统是基于LabVIEW图形化开发环境,利用RTD作为温度传感器,连续采集传感器信号,经过N19219四通道RTD输入模块进行信号调理,通过USB接入计算机,进行信号的连续采集测量,实时显示各通道信号并进行温度数据的分析处理。系统测试结果表明,测量系统的精度为0.01℃,有效测量范围为0~+300℃,验证其有效可行。


温度是工业生产和科学实验中常见的工艺参数之一,而且在许多工程项目中温度指标也是不可或缺的重要参数。例如碳化铁反应速率随操作时的变化而升降,反应过程中操作温度的高低不但影响反应完成所需的时间,还影响到转化率的大小。因此,准确、方便地获取温度数据就显得尤为重要。而在水文气象、机房动力环境监测、粮仓、土壤、农场、矿业、智能家居配套等领域,需要在多个监测点进行温度监测和测量,因此,多点温度监测和测量系统的设计具有十分重要的意义。


1 系统工作原理

针对多点温度测量的特点,设计基于虚拟仪器平台LabVIEW的多通道温度测量系统,选择贴片式Pt1000铂电阻作为温度传感器,通过NI9219数据采集卡进行采集,运用硬件滤波和软件滤波技术提高多通道温度测量系统的抗干扰性,并在上位机软件界面用波形图表的方式实时显示整个测量过程中每个通道的温度变化情况,测量结束,对整个测量过程的原始数据结果进行记录和保存。


多通道温度测量系统由4个Pt1000铂电阻、NI9219数据采集卡、NI USB-9162模块外盒连接器、计算机组成。


Pt1000是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。Pt后数字1000表示它在0℃时阻值为1000Ω,在300℃时它的阻值约为2 120.515 Ω,并且Pt1000的阻值随着温度上升成线性增涨。Pt1000铂电阻引出导线采用三线制,减小了导线电阻带来的附加误差;NI9219数据采集卡是24位的通用模拟输入数据采集模块,可以对RTD信号进行采集和调理,经过NI USB~9162模块外盒连接器接入计算机进行数据采集。整个测量系统可以同时采集4路温度信号,在上位机软件界面上可以设置采样模式、采样率和采样数,采样的起始时间和结束时间,在整个测量过程中界面可以利用波形图表实时显示各通道的温度测量变化值以及整个测量过程中温度最大值、最小值和平均值,测量过程结束,可以对测量的原始数据进行记录保存,以便进行后续的数据处理。多通道温度测量系统结构框图如图1所示。

基于NI9219数据采集卡和Pt1000铂电阻实现多通道温度测量系统的设计

图1 多通道温度测量系统结构框图

2 多通道温度测量系统整体设计

2.1 硬件电路设计

NI 9219各通道间相互隔离,4个24位模数转换器(ADC)可同时对4个模拟输入通道进行采样。由于铂热电阻Pt1000输出的是低压信号,且其信号容易被噪声干扰,因此,NI9219数据采集卡须对Pt1000输出的是低压信号进行调理和滤波,NI9219某一路通道的输入电路如图2所示。


NI9219可以同时采集4路温度信号,每路由EX+和EX-端口分别对应Pt1000的引脚,LO端口为各通道共地端,与系统中的其他模块相隔离。通道经滤波后,由一个24位的模数转换器对其采样。3线RTD模式下,NI9219提供激励电流,电流值随EX+和EX-端子间负载值变化。此模式下,如所有导线具有相同的阻值,可对线性阻抗误差进行补偿。NI 9219为负接线端提供2x电压增益,ADC使用此电压值作为负端参考电压,用于消除正负接线端问线性误差。NI 9219的激励电路具有过压保护和过流保护功能,发生过压及过流情况时,模块自动禁用电路。故障排除后,通道可自动恢复。模块支持低功耗休眠模式,处于休眠模式时无法与其它模块通信,休眠模式下系统功耗较低,散热量也低于正常工作模式。

图2 NI 9219某通道的输入电路和3线RTD模式


2.2 软件流程设计

基于LabVIEW的多通道温度测量系统软件流程图如图3所示。

图3 多通道温度测量系统软件流程图

上位机软件界面可以对多通道温度测量系统各项参数进行设定,包括采集物理通道及电阻类型配置、电流激励源及电流激励值的设置,采样模式、采样率及每通道采样数设定、被测目标温度范围、测量起始时间及结束时间等参数设定。


在进行测量的过程中,上位机波形图表可以实时监测4个通道的温度变化,并且每个通道的温度数据用不同的颜色进行标记,实时显示每个通道采集数据的最大值、最小值及平均值,以便于测量现场快速得出初步的测量结论,测量结束将保存当次测量的所有原始数据,以便进行后期的分析处理。软件界面如图4所示。


图4 多通道温度测量系统上位机软件界面

多通道温度测量系统设计可以分为系统配置、数据采集、数据处理和数据保存4个阶段。


其中系统配置环节主要是对NI9219数据采集卡物理通道及电阻类型的配置、电流激励源及电流激励值的设置,被测目标温度范围、测量起始时间及结束时间等参数设定。


数据采集环节是系统按照测量者对采样模式、采样率及每通道采样数进行设定,NI9219数据采集卡渎取模拟输入通道任务中的4个波形数据。


数据处理环节,上位机波形图表实时读取数据缓冲区里的温度数据,每个通道的温度数据用不同的颜色进行标记,并且实时显示每个通道采集数据的最大值、最小值及平均值,便于测量者直观地查看和初步分析。虽然整个系统是利用NI9219的DAQmx驱动程序对数据采集模块进行配置,避免了电压数据换算到温度数据的数学计算过程,在一定程度上能够降低信号干扰,但是,在进行电阻-温度数据采集的过程中,由于电磁干扰或零点漂移会引起电压的上下浮动,从而使测量的温度值会出现小范围的波动,导致测量的结果精度降低。本系统在上位机软件部分,在LabVIEW的程序框图中利用公式节点编程,在1s时间内连续采集1 000个温度值,计算其算术平均值,将平均值作为采样结果。这样可以有效的抑制温度值的跳动,通过提升数据采集卡的采样率和每通道采样数,达到提高测量结果的精度的目的。


数据存储环节实现原始数据存储功能,将其写入TDMS文件中,方便后续的数据查看、提取、处理。


3 实验结果和数据分析

将基于LabVIEW的多通道温度测量系统放在高精度的恒温槽内进行稳定性实验,高精度的恒温槽是广州海洋地质调查局方法所在2009年根据课题组工作需要建立的,设备由高精度恒温槽、一等铂金热电偶、高精度温度测量电桥和交流稳乐设备等组成,精确度为0.01℃。如图5所示。


调节设定恒温槽参数,将4个RTD的探头放置于恒温槽内进行测试,没置采样点数为500,采样频率为1 Hz,进行多次反复测试,得到的实验数据如表1所示。


图5 高精度的温度校验恒温槽

表1 多通道温度测量系统在恒温槽内测量结果

从多次多通道温度测量系统在恒温槽内测量结果中可以看出,4个通道被测点温度差值最大的为0.02℃,整个恒温槽内最大差值为0.028 ℃,达到预设的目的,通过多次实验数据表明,测量系统的稳定性很好。


4 结束语

文中介绍的基于LabVIEW的多通道温度测量系统测量精度为0.01℃,有实验数据支持的有效测量范围为0~+300℃。系统采用可实时监测被测对象温度的功能,实现了PC机自动测量和数据采集的功能,还实现了数据的实时显示和存储功能,测量过程易于操作且无需人为干预,可靠性高,能够很好的实时多任务同步运行,更好的保证多点温度测量数据的处理与显示系统的实时性、可靠性和扩展性。并且利用标准的数据采集模块和LabVIEW图形化开发环境,可以在其基甜上快速的进行二次开发,提高了开发效率,体现了虚拟仪器在多点温度测量监测领域的广阔前景。


关键字:数据采集卡  Pt1000  铂电阻  温度测量系统 引用地址:基于NI9219数据采集卡和Pt1000铂电阻实现多通道温度测量系统的设计

上一篇:艾德克斯IT9121功率表进行家电产品的谐波测量和功耗测量
下一篇:如何对电容和电感进行大容量范围进行测量

推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:32

铂电阻温度传感器的测量方法及其应用
铂电阻温度传感器作为一种高精度温度传感器广泛用于气象、汽车、航空、工业自动化测量和各种实验仪器仪表等领域。铂电阻温度传感器的测温原理是金属铂(PT)电阻值随在环境温度变化而变化,且其电阻值和温度值之问有确定的函数关系,最常见的类型是Pt100和Pt1000。 1 铂电阻温度传感器的三种引线方式 根据测温传感器引线方式的不同,铂电阻分为二线制、三线制和四线制三种,三种引线方式各有特点,二线制引线方式具有引线简单,但存在的问题是测量误差较大,在测量中不可避免的引入线电阻误差,仅适合于测量精度要求不高的场合。 三线制引线方式采用一端引线为两根线,另一端引线为一根的方式,工业上一般都采用三线制接法,三线引线方式引出的3根导线截面积和长度
[测试测量]
<font color='red'>铂电阻</font><font color='red'>温度</font>传感器的测量方法及其应用
铂热电阻温度测量系统硬件电路
  温度测量系统应用广泛, 涉及到各行各业的各个方面, 在各种不同的领域中都占有重要的位置。从降低开发成本、扩大适用范围、系统运行的稳定性、可靠性出发, 设计一种以PT100 铂热电阻为温度信号采集元件、EW78E58 单片机为控制核心、OCMJ4@8C 液晶显示器为显示器件的温度测量系统。    电压放大及A/ D 转换接口电路   PT100 铂热电阻一端输出的电压很小, 如果直接与A/ D 转换器相连接, 则转换数据偏差较大; 所以本设计中将PT100 铂热电阻一端输出的电压放大10 倍后与电压跟随器相连接, 再进行A/ D 转换, 这样就能得到较好的转换效果, 如图2 所示。精密放大器INA118 和电压基准芯片MC14
[电源管理]
铂热电阻<font color='red'>温度</font><font color='red'>测量系统</font>硬件电路
电气化机车的“清洁”电能
随着电气化机车使用越来越广泛,会在电网中会产生大量的谐波和负序污染,如不能在牵引变电站得到及时治理,将注入电网,降低电能质量,随着城铁和地铁的发展,这一矛盾日益突出。改善电能质量的先决条件是对不同工况下的电能质量进行合理监测和细致分析,而国内绝大多数供电站段都不具有相关的分析仪器和设备。针对这一问题,根据我国电气化铁路的自身特点,研制携带方便、分析功能强大而且符合铁路工作习惯和要求,高性价比的、多功能、便携式电能质量检测分析装置非常必要。 “清洁”的机会 根据电能质量定义,首先要针对频率、无功功率、负序电流、谐波等参数进行分析测量。牵引供电电能质量分析系统在设计之初,对电气化铁路客运专线AT、直供方式的变电所、AT所、分区
[嵌入式]
基于LabVIEW的通用数据采集卡的驱动
介绍一种通过LabVIEW提供的Call Library Function Node实现对动态链接库(DLL)调用的方法,完成对通用数据采集卡的驱动,实现LabVIEW与通用数据采集卡的结合。? Baoding 071003, China) LabVIEW驱动通用数据采集插卡的方法有三种。 其一,直接用LabVIEW的Function模板内Advanced子模板的Port I/O图标编程,通过手动对基地址的设置,直接从特定的地址内存中读取数据。若采样速度要求不高,它是很方便直观的方法;其二,利用LabVIEW的Functions模板内Advanced子模板中CIN(Code Interface Node)图标,它适用于直接
[测试测量]
基于LabVIEW的通用<font color='red'>数据采集卡</font>的驱动
基于PC的温度测量系统的参考设计
该参考设计提供了一个创建基于PC的温度测量系统的方案,用于评估信号调理器MAX6603。 该设计采用两块评估(EV)板:MAX1396EVKIT和MAX6603EVKIT,并给出了简单易用的软件程序。 MAX6603能够通过两个铂热敏电阻将环境温度转换为电压信号。 MAX1396EVKIT将MAX6603EVKIT输出的模拟电压信号转换成数字信号。 之后,MAX1396EVKIT将数据传输给PC。 软件将接收到的数据转换成温度值显示在屏幕上。 测试装置 MAX6603: MAX6603为双通道、铂电阻、RTD至电压信号调理器,器件为两个内部串联100Ω铂电阻温度元件(Pt RTD)提供激励,并对信号进行放大,最终得到高压、
[测试测量]
基于PC的<font color='red'>温度</font><font color='red'>测量系统</font>的参考设计
基于分布式光纤温度传感器实现井温测量系统的设计
引 言 在石油的开采过程中,井下温度的测量是必不可少的测量参数,准确的井下温度测量对于地质资料解释和油井监测等都具有重要的作用。尤其在重质油热采工艺中,需要监测井下温度场变化情况。在传统的测量井温过程中,使用了红外测温仪、红外热成像仪、温度传感器阵列等,但由于井下恶劣环境将对测试仪器产生很大的影响,容易造成测试误差,且对于温度场的测量有很多不足。而现代的分布式光纤温度传感器具有测量点多,精度高,轻巧且能承受井下恶劣环境等优点,可以获取整个光纤分布区域的温度场信息。目前分布式光纤温度传感器已实现井下温度场等参数的测量,在重质油热采过程中温度场的测量具有广阔的应用前景。 1 分布式光纤温度传感器原理 1.1 分布式测量的原理 分布
[测试测量]
基于分布式光纤<font color='red'>温度</font>传感器实现井温<font color='red'>测量系统</font>的设计
一款小型化、高精度的铂电阻温度计的设计
计量检定仪器主要用来检定和标定日常科学研究和工业生产中所使用仪器的传感器是否符合使用标准。从本质上来讲,计量检定仪器是精度和分辨率都要高于日常所使用仪器的标准仪器。目前,承担大量工业企业和部分科研院所计量检定工作的省级的计量检定部门使用的铂电阻检定和校准装置的准确度约为0.1 度,分辨率为0.01 度。随着部分企业的产品研发或科学研究过程中对温度测量的要求越来越高,目前的检定装置的测量精度已经不能满足要求,而且,检定设备结构庞大、复杂,难以作为可传递的计量检定装置来为用户提供上门的高精度测温或检定服务。为了满足科学研究和工业生产对温度测量精度提高以及对铂电阻计量检定温度计小型化、易传递的需求,本文提出一种基于TI 公司ADS124
[电源管理]
一款小型化、高精度的<font color='red'>铂电阻</font><font color='red'>温度</font>计的设计
基于LabVIEW的数控机床网络测控系统——总体设计 (二)
3.3通用数据采集卡的驱动设计 系统中,在数据采集卡部分,LabVIEW提供了大量的数据采集子程序,这些驱动程序从简单到高级,可以提供给用户使用,但这些子程序只支持NI的数据采集卡(DAQ)以及少数公司开发的支持LabVIEW平台的数据采集卡,而这些卡的价格较昂贵,一般的用户很难接受。因此,为了能在LabVIEW平台上使用普通数据采集,有以下几种方案可以解决LabVIEW与普通数据采集卡驱动的问题。 3.3.1基于LabVIEW的普通国产采集卡的驱动方法 为了解决LabVIEW与普通国产采集卡的接口驱动问题,有三种可行方案: ①直接用LabVIEW的InPort , OutPort图标编程方式; ②用LabVIEW的CIN图
[测试测量]
基于LabVIEW的数控机床网络测控系统——总体设计 (二)

推荐帖子

什么是过冲?如何解决高速电路信号过冲
 1,什么是过冲?  当较快的信号沿驱动一段较长的走线,而走线拓扑上又没有有效的匹配时,往往会产生过冲。过冲带来的问题主要是1电平高于接收端器件的输入最大电压值(VIHmax),或0电平低于接收端器件的输入最小电压值(VILmin),这样可能给器件带来潜在的累积性伤害,缩短其工作寿命,从而影响产品的长期稳定性。  2,解决过冲的一般方法是匹配,或叫端接(Termination)。匹配的中心思想是消灭信号路径端点的阻抗突变,归纳一下,无非可以总结为  两种形式:
fish001 模拟与混合信号
提交评估方案,抢先体验 Cyclone V 评估板!
为了让更多的朋友了解并参与到本次CycloneV试用活动,同时也希望能让CycloneV发挥最大的价值。我们将申请截止时间延长到10月28日。申请时间:8月15日-10月28日如欲成为价值1199美金CycloneV开发板的抢先体验者,首先须参与答题并正确率高于60%,其次根据专题中CycloneV及其DevKit特性提交申请。我们将选出10名申请者优先体验CycloneV评估版。  申请内容包括:  1.利用此评估板所要
EEWORLD社区 FPGA/CPLD
物联网设备的5个关键考虑因素
物联网设备的5个关键考虑因素什么样的物联网设备更容易成功,物联网设备的关键考虑因素有哪些呢?今天小编就给大家盘点下物联网设备的5个关键考虑因素。外形因素潜在物联网设备的各种外形因素对许多方面都有影响,包括物联网测试。虽然某些设备(如联网车辆)远远大于智能手机,平板电脑和笔记本电脑等传统无线设备,但许多物联网应用需要小型传感器。例如,可穿戴设备通常提供更小的设备,而没有太多的天线和芯片组空间。功耗虽然智能手机和平板电脑通常每天充电一次,但物联网设备可能没有现
朗锐智科 RF/无线
有奖直播|安森美领先的成像技术助您推进视觉产品创新 报名中
点击报名直播直播时间:11月8日(周三)上午10:00-11:30直播主题:安森美领先的成像技术助您推进视觉产品创新直播简介:本次在线研讨会将介绍安森美(onsemi)两款全新的传感器,能应用于工业自动化、智能家居/楼宇、机器人、安防/监控等众多应用。全新的20MP高分辨率传感器AR2020具有行业领先的能效和性能、75dB扩展动态范围(eDR)以及100dB,带行交错HDR(LI-HDR)。其高量子效率(QE)能在低光条件下提供卓越的性
EEWORLD社区 传感器
关于设计一个声音定位系统的,程序问题,希望能帮忙指点指点!多谢!
本帖最后由dontium于2015-1-2311:37编辑一、任务设计一套声音定位系统。在一块不大于1m2的平板上贴一张500mm×350mm的坐标纸,在其四角外侧分别固定安装一个声音接收模块,声音接收模块通过导线将声音信号传输到信息处理模块,声音定位系统根据声响模块通过空气传播到各声音接收模块的声音信号,判定声响模块所在的位置坐标。二、要求(1)设计制作一个声响模块,含信号产生电路、放大电路和微型扬声器等,每按键一次发声一次,声音信号的基波频率为500Hz左右,声音持续
121xiangqiankan 模拟与混合信号
51单片机C语言应用程序设计实例精讲
51单片机C语言应用程序设计实例精讲51单片机C语言应用程序设计实例精讲谢谢分享 作为一名DIY电子爱好者,好的资料与资源就是最好的良师,感谢。
wgf_bwm 51单片机
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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