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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°C精度、16位数字SPI温度传感器。zyclxmzsw 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°C至+105°C温度范围内可达±0.25°C。 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°C。 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 。测量结位于探头壁(probe wall)之外,暴露在目标介质中。 采用裸露 的优势在于,它能提供 的热传导率、具有快的响应时间,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 是 选择。若在工业环境中使用裸露 ,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 不同于传统的热敏电阻或电阻式温度检测器(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。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。 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小值)进一步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/°C。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 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°C至 +105°C)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 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。 欲查看完整原理图和EVAL-CN0172-SDPZ的布局,请参见 CN-0172设计支持包: 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°C精度的 ADT7310 数字温度传感器替代±0.25°C精度的 ADT7320. AD7792和ADT7310均集成SPI接口。
电工仪器仪表行业是一个充分竞争的行业,市场化程度较高,行业内企业数量众多。此外,电工仪器仪表行业包括电能计量产品、标准与校验装置等十多个细分行业。这些细分行业在技术、工艺、市场等方面存在一定差异,也有很多相似之处。因此,各企业既在自己擅长的细分行业内展开充分的竞争,又会凭借已有技术和市场基础不断尝试进入电工仪器仪表其他细分行业进行竞争。 前瞻数据库显示,2017年12月中国电工仪器仪表产量为2295.8万台,同比增长19%;2017年1-12月止累计中国电工仪器仪表产量为22378.4万台,同比下降5.6%。 电能表标准与校验装置的国产化率很高,但万分之一级、十万分之五级的超高准确度标准表和省级以上的关口电表等少数关键设备仍然依赖进口。国际知名高准确度标准表生产厂商有德国EMH公司、ZERA公司和美国RADIAN公司。这些公司拥有世界 进的高准确度标准表技术,在高准确度标准表市场居于领先地位。但总体来看,在我国电能表标准与校验装置市场,国产装置占据 市场优势。 随着省级计量中心建设的逐步推进以及电能表检定向自动化检定为主转变,我国电能表标准与校验装置市场集中度大幅提高。根据电工仪器仪表行业分会统计数据,2008-2015年国内电能表标准与校验装置行业前五名企业收入占比由60.61%上升至88.75%,前三名企业收入占比由42.34%上升至69.16%。 zyclxmzsw
惯性式式振荡传感器有必要与被测振荡体触摸设备,相对式传感器能够是触摸式,亦能够对错触摸式的断和转子平衡中的振荡丈量尤为重要,现在在机组振荡电气确诊测验中选用几个至十几个传感器测点振荡,对同一点振荡来说,为了减轻测验的劳动强度,当选用不一样的振荡传感器丈量时各个传感器灵敏度和相位特性应统一,只要通过严厉实验的测验中才干互换,四川震动速度传感器不然会导致较大的丈量误差为了避免因传感器互换性不好而导致的丈量误差,四川震动速度传感器传感器应对号入座(测点)但其丈量成果只能作纵向(前后)比较,为了横向比较 选用同一个传感器丈量各点振荡,为了取得准确的丈量成果,速度传感器的设备应留意:振荡传感器设备方向与请求丈量方向应共同当传感器方向稍违背丈量方向时。 四川震动速度传感器轴承振荡监测通常在某一方向上格外明显,外表指示值就会发作较大的改变,格外是选用手扶传感器时因为轴承温度升广西一体化振动变送器价格高时橡皮泥软化,也会使传感器发作歪斜而违背丈量方向,四川震动速度传感器所以在测振时应随时留江苏有源磁电转速传感器意传感器的设备方向这么能确保信噪比高,北京一体化振动变送器又不会过载,挑选的传感器的作业频率规模略高于实践丈量的带宽即可依据环境因从来挑选适宜的传感器,如丈量处的温度、湿度应确保选用的传感器正常作业,且丈量幅值不受影响根在我这有两方面的要素:加速度传感器低频呼应的到频率不够低;与传感器配套运用的恒流电压源或电荷放大器的到频率不够低,对于 种状况就需要查看传感器的低频呼应(可通过丈量时间常数来判别), 北京一体化振动变送器选用低频好的传感器,如果是第二种状况就需要准确选用恒流电压源和电荷放大器的低频到频率。 们这首要思考瞬态环境温度对传感器形成的影响,能够对传感器选用隔热护套,选用温度呼应系数小的传感器来加以防止所以,只需呈现加速度传感器低频丈量信号失真状况,北京一体化振动变送器只需对比以上三点看看是哪个要素形成的,有对于性的进行处理,能够起到事半功倍的作用,运用加速度传感器有时会碰到低频场合丈量时输出信号呈现失真的状况北京一体化振动变送器用多种丈量判别办法还一时找不出毛病呈现的要素,令咱们很头疼,下面就对于低频丈量状况和大家共享一下致使丈量成果失真的要素有哪些:据丈量方位的空间来挑选传感器尺度和出线方式,对于轻质构造则有必要思考传感器分量对丈量的影响,依据职业使用挑选传感器。 如机械职业宜选用振荡量级大,北京一体化振动变送器频率频率广的传感器,而土木职业宜选用量程小灵敏度高,低频性能好的传感器,因而在挑选传感器时,有必要充分思考以上要素,挑选适宜的传感器进行丈量北京一体化振动变送器尽量削减因传感器自身给测验带来的影响,这类传感器如ICP型(也称为IEPE型)加速度度传感器,广东一体化振动变送器零频加速度传感器等无源传感器是指不需要运用外接电源就能正常作业的传感器,且能够经过外部获取到无限制的动力,这类传感器对丈量系统无噪声影响。 或许影响很小陕西一体化振动变送器厂家,如应变片(花)、压电式传感器等,阻隔传感器是指传感器与待测构造之间相阻隔电流不能在二者之间流转,广东一体化振动变送器阻隔传感器从电气视点与被测构造相别离,如应变片(花)一般与被测构造是相阻隔的传感器完成阻隔的一般做法是在传感器底部装置了阻隔器材,使电流不能流转,如图1所示赤色器材便是阻隔器材非阻隔传感器是指传感器与被测构造之间无阻隔,电流能够在二者之间进行流转,这类传感器像热电偶广东一体化振动变送器某些加速度传感器等,这类非阻隔的传感器一般请求选用浮地或阻隔地线,以防止接地循环。 zyclxmzsw
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