溫度測量中的信號調(diào)理和傳輸
溫度測量傳感器產(chǎn)生的輸出信號需要經(jīng)過調(diào)理,才能轉(zhuǎn)換成可用于進(jìn)一步處理的形式。雖然調(diào)理對測量精度至關(guān)重要,但精度還取決于傳感器結(jié)構(gòu)和信號傳輸?shù)纫蛩亍鞲衅骷饘僦械碾s質(zhì)會導(dǎo)致溫度梯度,從而引入誤差,傳輸距離也會影響信號質(zhì)量。此外,測量傳感器的屬性以及用于傳輸?shù)姆椒〞π盘柕奶匦援a(chǎn)生影響。
溫度測量中的信號調(diào)理和傳輸
溫度傳感器器件的非線性
大多數(shù)溫度傳感器件都表現(xiàn)出一定程度的非線性。每種器件都有不同的工作模式和獨特的信號調(diào)理要求。熱電偶的工作原理是塞貝克效應(yīng),當(dāng)兩種不同的金屬一端連接在一起,另一端保持開路時,就會在開路上產(chǎn)生電壓。電壓是金屬結(jié)點和金屬上測量點之間溫差的直接函數(shù)。塞貝克電壓取決于熱電偶的組成。輸出與溫度測量呈非線性關(guān)系,每種熱電偶都有其獨特的非線性。此外,校準(zhǔn)曲線表明熱電偶的非線性會導(dǎo)致更寬溫度范圍內(nèi)的誤差增加。
RTD由銅或鉑等金屬制成,其電阻隨著溫度的升高而增加。它們可以是線繞的或薄膜的。線繞RTD由纏繞在圓柱形陶瓷或玻璃絕緣體上的導(dǎo)線組成。薄膜傳感器有一層涂在陶瓷絕緣體上的材料薄膜,該薄膜經(jīng)過微調(diào),直到電阻值達(dá)到最佳值。RTD的電阻-溫度曲線是非線性的。在測量范圍較窄的情況下,非線性可能被忽略。在0至1000°C的范圍內(nèi),RTD的精度為0.5至1°C。
熱敏電阻由金屬氧化物制成,可能具有負(fù)溫度系數(shù)或正溫度系數(shù)。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻的電阻隨著溫度的升高而非線性降低,而正溫度系數(shù)熱敏電阻的電阻隨著溫度的升高而線性增加。熱敏電阻對溫度變化的靈敏度和信號響應(yīng)比熱電偶或RTD高得多,因此能夠?qū)崿F(xiàn)更高的精度。然而,熱敏電阻的工作溫度范圍要窄得多。
紅外溫度傳感器通過將物體發(fā)出的紅外輻射量聚焦到傳感器上來測量溫度,傳感器將其轉(zhuǎn)換為電信號。一個物體發(fā)出的紅外能量與它的溫度成正比。由于傳感器不與被測過程接觸,因此紅外傳感器適用于其他類型傳感器無法工作的極高溫度應(yīng)用,或移動過程,如在傳送帶上烹飪食物。
USB紅外溫度傳感器
模擬傳輸使用隨振幅變化的連續(xù)信號來傳遞信息。它最常用于標(biāo)準(zhǔn)過程信號,如4至20 mA、0至10V和0至1V。4至20 mA范圍是最常用的,因為它可以傳輸最遠(yuǎn)的距離而不會退化,并且相對不受外部噪聲信號的影響。它經(jīng)常被用作溫度傳感器輸出的過程變量。一旦變送器接收到傳感器的本地輸出,它就會根據(jù)特定類型傳感器的校準(zhǔn)曲線對信號進(jìn)行線性化。然后,它將線性化電壓轉(zhuǎn)換為4至20 mA的電流信號。該信號然后可以由記錄設(shè)備或控制器進(jìn)一步處理。熱電偶和RTD產(chǎn)生易受干擾的低毫伏信號。4至20 mA信號更加穩(wěn)定,能夠長距離傳輸,不受噪聲干擾。此外,使用4 mA變量作為最低值,便于區(qū)分變送器故障和合法信號。
以太網(wǎng)是另一種形式的差分高速串行傳輸,支持高達(dá)1gb/秒的傳輸。它通常需要一個專用控制器,廣泛用于工業(yè)、商業(yè)和家庭應(yīng)用,是當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)通信的基礎(chǔ)。使用不同的編碼方案來允許實際測量信息在機器之間傳輸,或者在某些情況下使用互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施在全球范圍內(nèi)傳輸。TCP/IP是以太網(wǎng)系統(tǒng)中廣泛使用的一種協(xié)議,它提供兩個設(shè)備之間的可靠數(shù)據(jù)傳輸,并且以太網(wǎng)連接支持多種加密機制,以確保數(shù)據(jù)安全。
結(jié)論
非線性溫度檢測器件要求對信號進(jìn)行線性化和誤差補償。此外,熱電偶和RTD的低毫伏輸出必須通過放大來補償。信號的準(zhǔn)確性也取決于傳輸。將傳感器輸出轉(zhuǎn)換為4至20 mA的過程輸出可提供更穩(wěn)定的信號,能夠長距離傳輸,幾乎不受干擾。數(shù)字和以太網(wǎng)傳輸提供了更長距離和更高速率的信號傳