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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。
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今日两市股指低开,沪指报3324.12点,跌2.58点,跌幅0.08%;深成指报11311.04点,跌15.23点,跌幅0.13%;创业板指报1875.63点,跌2.78点,跌幅0.15%。 盘面上,仪器仪表、国防军工、蓝宝石、通用航空、农产品等概念板块涨幅居前;工业互联网、独角兽概念、无人零售、海南、生物质能等概念板块跌幅居前。 个股方面,鹏博士、大冷股份、乾景园林、智能自控、南天信息等涨幅居前;富控互动、海南椰岛、奥特迅、英博尔、文投控股、剑桥科技等跌幅居前。 周边市场方面,亚太股市早盘涨跌不一,截至发稿,东京日经255指报21806点,下跌0.08%;韩国首尔综指报2488点,上涨0.17%;台湾加权指数报11019点,上涨0.15%。 展望后市,有分析认为,下周将迎来美联储3月议息会议,市场预期美联储加息概率较大,可能会对A股市场构成短期扰动。zyclxmzsw而3月中下旬将进入A股公司一季报预告披露期,市场重心或将回归业绩层面。
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热电偶制造商TE Wire&Cable正与物联网软件公司Plataine开发一款基于RFID的物联网解决方案。该系统利用了AI软件来跟踪温度监测产品的位置及使用状态。 通过使用带有RFID功能的智能热电偶,TE Wire&Cable的客户可以识别热电偶所需更换的确切时间,无需手动记录数据,同时用户可使用该功能快速定位设备。TE Wire&Cable营销业务分析师Joseph Ugalde表示,该技术还提供热电偶的校准的实时警报和建议。 TE Wire&Cable称,该解决方案可能是业内 个使用RFID技术的方案。该公司与Plataine一起开发了该系统,目前已有一些飞机零部件客户在生产过程中进行测试,以跟踪高压釜的温度。 TE Wire&Cable专注销售复合材料飞机零件制造过程中使用的热电偶组件。这类部件需要在高压釜中进行加压加热。高压釜内通常会安装一个热电偶组件以测量温度并将数据传输到数据记录仪中。 当零件放入高温炉时,热电偶会自动连接到零件上。由于热电偶的寿命有限,企业需密切监控每个热电偶的使用频率。这个过程通常是通过手动记录来监控。当热电偶数量多时,这种方法就变得难以执行。Ugalde说:“一个典型的航天制造企业会使用数百个热电偶。” 除了使用历史难以跟踪外,这些热电偶也很难进行定位找寻。当公司需要更换热电偶时,员工需要花费大量时间来进行寻找。 TE Wire&Cable与Plataine合作开发出一种解决方案,该解决方案在智能热电偶中嵌入了RFID标签。该公司提供了RFID读取器来读取这些标签,并使用Plataine的AI物联网软件进行管理。Plataine首席营销官Amir Ben-Assa说,Plataine已经为工业环境中的资产或工具跟踪提供了各种基于RFID和物联网的解决方案。” Ben-Assa回忆说:“12个月前,我们开始和TE Wire合作。在此期间,在此期间,我们定义并测试了智能热电偶解决方案,帮助制造商步入工业4.0时代。” 该公司称,除了在设备上内置无源UHF RFID芯片外,该智能热电偶的配置与前代相同。该芯片将在Plataine云软件上存储一个产品的 ID码。方案使用固定式RFID读取器读取智能热电偶信息。Ugalde表示,TE Wire&Cable将与客户合作,为每个工厂及应用环境选择 读取器。 高压高温过程开始时,设备将通过安装有固定式通道读取器。读取器读取到标签ID后,将数据转发到软件,然后软件将根据读取器位置来更新热电偶的位置。热电偶离开该区域时,读取器也将读取该事件。 同时,软件还将对热电偶使用次数进行计数,并在预设次数时发出警告。员工可以在软件中查看热电偶位置,并在需要时进行更换。Ugalde解释说,这将给员工节省很多时间。 该系统目前正在Plataine实验室进行测试zyclxmzsw,TE Wire&Cable的一些客户也开始在他们自己的工厂测试该技术。Plataine的物联网解决方案使用RFID和其他工厂级传感器来收集有关材料,在制品,资产和工具的实时信息,并使用软件进行分析及控制。
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