열전쌍 측정 범위는 광범위하고 합리적인 정확도입니다.
열전쌍은 업계 표준 온도 온도 제품, 넓은 온도 범위와 합리적인 정확성으로 비용 효율적인 측정 범위가되었습니다. 그들은 보일러, 시멘트 공장, 발전소, 유전 등의 다양한 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 가장 많이 사용되는 열전대는 철과 알루미늄 (각각 크롬, 알루미늄, 망간, 실리콘을 포함하는 니켈 합금의 등록 상표 임)으로 제조 된 열전대 용 특수 소재로, 측정 범위는 200 ° C ~ 1800 ° C입니다.
열전대는 연결 유형을 측정합니다. 열전쌍 신호 컨디셔닝은 접지 된 열전쌍 측정을 피하도록 설계되어야하지만, 입력 바이어스 전류가 절연 열전쌍으로 측정되는 경우 경로 증폭기도 있습니다. 또한 열전대 헤드가 접지 된 경우 증폭기의 입력 범위는 열전대의 접지 전위와지면상의 측정 시스템 사이의 차이를 처리하도록 설계되어야합니다. 선택 영역을 접지 할 때 다른 유형의 프롬프트를 사용하십시오. 비 절연 시스템의 경우, 이중 전원 공급 신호 컨디셔닝 시스템이 대개보다 강력하고 유형에 노출됩니다. 넓은 범위의 공통 모드 입력으로 인해 이중 전력 증폭기는지면의 인쇄 회로 기판 (인쇄 회로 기판)과 열전대 헤드의 접지 사이에 많은 수의 전압 차를 처리 할 수 있습니다. 앰프의 공통 모드가 접지 아래의 단일 전원 공급 장치 구성을 측정 할 수있는 특정 기능을 가진 경우 단일 전원 공급 시스템이 세 가지 경우 모두에서 만족스럽게 작동 할 수 있습니다. 일부 단일 전원 시스템에서 공통 모드 제한을 처리하기 위해 바이어스 전압이 스케일 열전쌍에 유용합니다. 단열 열전대 팁뿐만 아니라 전체 측정 시스템이 격리되어있는 경우에도 작동합니다. 그러나 접지 또는 노출 된 열전쌍 측정을 위해 비 절연 시스템에는 권장하지 않습니다. 실용적인 열전쌍 솔루션 : 열전쌍 신호 컨디셔닝은 다른 온도 측정 시스템보다 복잡합니다. 신호 컨디셔닝을 설계하고 디버그하는 데 필요한 시간은 제품 출시 시간을 향상시킬 수 있습니다. 부정확 한 신호 컨디셔닝은 특히 기준 접점 보상 섹션에서 낮은 정확도로 이어질 수 있습니다. 다음 해결책은 이러한 문제를 해결합니다. 단일 집적 회로를 사용한 직접 열전대 측정 기준 접점 보상과 결합 된 간단한 아날로그 통합 하드웨어 솔루션의 첫 번째 세부 사항. 시나리오 2 세부 사항 더 정확한 열전대 측정과 다양한 유형의 열전쌍 사용을 위해 소프트웨어의 온도 보상 체계를 참조하십시오. 측정 솔루션 : 측정 K 형 열전대의 간단한 디스플레이에 최적화되었습니다. 이는 K 타입 열전대 측정 용으로 설계된 ad8495 열전대 증폭기의 사용을 기반으로합니다. 이 아날로그 솔루션은 최소 시간을 최적화하도록 설계되었습니다 : 간단한 신호 체인과 원하지 않는 소프트웨어 코딩이 있습니다. 측정 솔루션 1 : 최적화가 간단합니다. 이 간단한 신호 체인 어드레스 신호 컨디셔닝은 K 타입 열전쌍을 어떻게 필요로합니까? 게인 및 출력 스케일 계수 : 소형 열전쌍 신호 증폭 ad8495는 이득이 122이므로 5mv / ° 출력 신호 감도 (200 ° /)를 나타냅니다. 노이즈 감소 : 고주파 공통 모드 및 차동 모드 노이즈는 외부 RF 간섭 필터로 인해 발생합니다. 저주파 공통 모드 노이즈는 ad8495 계측 증폭기에서 거부됩니다. 잔류 소음은 외부 포스트 필터에 의해 만들어집니다. 기준 접합 보상 : 주변 온도 변화를 보상하기위한 온도 센서가 포함 된 ad8495에서 정확한 기준을 위해 기준 온도 보상을 동일한 온도로 유지하려면 기준 연결 부근에 배치해야합니다. ad8495 보정의 비선형 보정 : 25 ° C ~ + 400 ° C의 온도 범위에서 2 ° C 미만의 직선 성 오차가있는 K 형 열전쌍 와이어의 선형 부분의 5 ° C / ° 출력. 온도가이 범위를 초과하면 아날로그 장치 애플리케이션 노트 -1078은 마이크로 프로세서 확장 온도 범위에서 테이블 또는 방정식을 찾는 방법을 설명합니다.







