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冷端補償
冷端補償 文章 進(jìn)入冷端補償技術(shù)社區
熱電偶中的冷端補償是什么?
- 使用塞貝克電壓、參考表和找到熱結溫度來(lái)了解熱電偶冷結補償背后的理論。用于指定熱電偶響應的設置與處理熱電偶時(shí)使用的實(shí)際布置不同。熱電偶查找表和模型以0°C為參考,但在實(shí)際熱電偶應用中并非如此。應遵循稱(chēng)為冷端補償的程序來(lái)成功解釋熱電偶輸出。在本文中,我們將研究冷端補償背后的理論,并了解如何在實(shí)踐中使用此程序?;跓犭娫淼臏y溫——測量熱電偶輸出在上一篇文章中,我們了解到熱電偶是由兩種不同的金屬組成的,它們在一端連接在一起,如下圖1所示。由兩種不同金屬制成的熱電偶 圖1。由兩種不同金屬制成的熱電偶。圖
- 關(guān)鍵字: 熱電偶,冷端補償
數字溫控器的高精度測溫設計

- 選用高精度測溫芯片(Si7051)對熱電偶做冷端補償;為做溫度?電壓的轉換,在熱電偶分度表中做高密度雙向線(xiàn)性插值;用三線(xiàn)Pt100做動(dòng)肩構成不平衡電阻橋來(lái)檢測熱電阻值;通過(guò)解析法求解Pt100的一元四次熱電阻方程得到溫度;使用高精度Σ-Δ且有易驅動(dòng)功能的模數轉換器(ADC);選用ARM Cortex-3結構的高性能32位微處理器STM32F103。綜合這些技術(shù),能使溫控器測溫分辨率達到0.001℃。對以上相關(guān)內容的誤差分析以及在STM32F103上的編程實(shí)現是本文論述的重點(diǎn)。文中所述不僅是對溫度測量,對其
- 關(guān)鍵字: 溫控器 高精度測溫 熱電偶雙向線(xiàn)性插值 冷端補償 三線(xiàn)Pt100電阻電橋 誤差分析 一元4次方熱電阻方程求解 STM32F103 LTC2486 SPI總線(xiàn)接口 算法與編程 202108
通過(guò)計算分度函數及反函數實(shí)現熱電偶高精度測溫

- 提高測控精度是對溫控器的一個(gè)永恒要求。為此,要不斷地在設計中引入新技術(shù)。本文論述通過(guò)用嵌套乘法計算熱電偶的分度函數(溫度到電壓)及反函數(電壓到溫度)多項來(lái)進(jìn)行溫度補償和測量。此法比之常規的查分度表或在表中做線(xiàn)性插值的方法,精度又有提高,可達0.01℃。ARM Cortex-3結構的高性能32位微處理器STM32F103則能保證很好地完成這種計算(保持14位有效數字)。重點(diǎn)是講述此測溫方法在STM32F103上編程實(shí)現,包括算法。
- 關(guān)鍵字: 溫控器 高精度測溫 熱電偶 函數及反函數 冷端補償 嵌套乘法 STM32F103 算法與編程 202102
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