自动化专业综合实验报告基于热电偶的温度测量电路设计报告Word下载.docx
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第二章引言
在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一,在温度测量中,热点偶的应用极为广泛,它具有结构简单,制作方便,测量范围广,精度高,惯性小和输出信号便于远传等许多优点。
另外,由于热电偶是一种有源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子,管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。
热电偶作为一种温度传感器,热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。
热电偶可以直接测量各种生产中从0?
到1300?
范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
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自动化专业综合实验报告
第三章电路结构设计
3.1热电偶的工作原理
热电偶是一种感温元件,是一次仪表,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体(称为热电偶丝材或热电极)组成闭合回路,当接合点两端的温度不同,存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。
两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端(也称为测量端),温度较低的一端为自由端(也称为补偿端),自由端通常处于某个恒定的温度下。
根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;
分度表是自由端温度在0?
时的条件下得到的,不同的热电
偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。
因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。
如图1所示
图1
我们要求在500到1200其中1为热电偶2为导线3为测温测压放大电路,
度范围内的输出信号进行放大,而K型热电偶比较合适,因此我们选择K型热电偶来进行。
K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中广泛为用户所采用。
K型热电偶的冷端热端在不同温度下产生的电势差如表1所示:
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表1
3.2冷端补偿电路设计
由热电偶的基本作用原理知道,一热电偶的测量温度主要决定于热端和冷端温度差所产生的热电势,如此虽然热端所处的温度保持恒定不变,但由于冷端产生不规则的温度改变,则所测得的温度值也就由上表可得,一热电偶的测量温度主要决定于热端和冷端温度所产生的热电势,如此虽然热端变数,或不能代表被测处的实际温度。
热电偶温度补偿公式?
如下:
E(t,0)=E(t,t0)+E(t0,0)?
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其中,E(t0,0)是实际测量的电动势,t代表热端温度,t0代表冷端温度,0代表O?
。
在现场温度测量中,由于热电偶冷端温度一般不为O?
,而是在一定范围内变化着,因此测得的热电势为E(t,t0)。
如果要测得真实的被测温度所对应的热电势E(t,0),就必须补偿冷端不是0?
所需的补偿电势E(t0,0),而且,该补偿电势随冷端温度变化的特性必须与热电偶的热电特性相一致,这样才能获得最佳补偿效果。
我们常用补偿方式为桥式自动补偿电路,这种补偿方法是在靠近热电偶冷端地方置放构成桥式电路的一臂,此臂是由电阻温度系数较大的金属组成,一般采用镍铜,其余三臂都由电阻温度系数较小的锰铜合金线构成。
当冷端温度为零度时,电桥构成平衡状态,若冷端温度产生改变,镍铜的一臂的电阻也随同改变,则使电桥失去平衡或输出电势,因为这输出电势的大小与冷端由于温度的变化所产生的热电势大小相等但方向相反,这样两者抵消,或冷端产生变化但对准确度的影响无关。
这种补偿电路如图2所示:
图2
其中R2R3R4为不随温度变化的电阻,R1为随温度变化的电阻,R5为调节电源电压的可调电阻。
3.3运算放大器的设计
热电偶输出的是毫伏级的电压,要求为伏安级,所以采用差分放大器的仪器仪表放大器,它具有很低的输出阻抗,,精确和稳定的增益,一般在1V/V到1000V/V放大倍数,极高的工模抑制比。
他的原理图如下图3示:
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图3
在图中OA1和OA2构成常称之为输入级或第一级,而OA3构造输出级,依据输入电压约束条件RG上的电压是V1--V2,依据输入电流约束条件,流过电阻R3与流过RG为同一个电流。
由欧姆定律得放大倍数
RR31A?
(1,2)*()RRG2
因为增益取决于外部电阻的比值,所以利用合适的电阻增益可以做得精确。
由于OA1与OA2工作在同相结构,它们的闭环输入电阻极高,同样,OA3的闭环输出电阻也很低。
最后,通过适当调节第二级电阻中的一个都能使CMRR达到最大。
从而这个电路满足条件。
第四章参数的计算
4.1冷端补偿电路
如图4所示:
图4
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设和分别代表R0时和t时的电阻,又设i为流经R电流,电桥所提,,,,R0Rt2222
供的电压为E。
当冷端温度为0度时,电桥呈平衡,则:
RR31?
RR24
当冷端变化t时,由于电桥失去平衡,输出电压电动势,
?
,,,,,,,,i*Rt,R0,R0*k*t*i22
e,R*k*t*i2所以
E由于,,则得,,?
i*R,i*R0,ER,,R01214i
R,R令所以,,R,R01342
在设计中,我们采用镍铬镍铝合金线,补偿电阻采用镍铜,设其在0度时的电阻温度系数为0.00443,冷端温度补偿范围为0-100度,又设通过R2的电流为2毫安,电压供电为1.5伏。
我们从K型热电偶的温度表中得知,冷端在0到100度时,所产生的温度差大约为4毫伏左右
所以,,R0,2*0.00443*100,4.627,2
则R=745.3731
,R=R=745.373R=R=4.6271324
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4.2运算放大器的计算
电路图如图5所示:
图5由前面的计算公式:
R,RR,RR,R在图中173256
RR53A,,?
(12)*()RR41
热电偶500度输出电压为20.6443mv,在1200度得输出电压为28.1939mv
mv,v,48.8382-20.6443,28.1939放大电压为0-2.5v,V,2.5v所以A,,V/,v,89
R,2R,20K,R,R,17.5K,令可得放大倍数为895431
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4.3Multisim仿真图
选择器件并且连接,按照以上原理设定参数
图6函数信号发生及示波器波形输出如下图7和图8所示
图7
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示波器如图8所示:
图8
在图示中,B通道的幅值为20mv,A通道的幅值约为1.8v,则放大倍数约为90倍。
通过最右端时,通道A的值为-1.040v通道B的值为11.993mv
A,,1.040v/11.993mv,86.7
因此在放大的时候有一定的误差
注:
但由于要求在放大端能测到的数据在1V到5V之间,图6中所以电路的参数还需要重新设定,以及实验室器件要求,需要更换元件,如下:
(1)桥式冷端补偿中R1=R3=700Ω
(2)R2=107.79Ω,添加一个滑动变阻器R11=23.11Ω
(3)R7=5kΩ,R5=5kΩ
(4)三个运算放大器的型号更改为AD741JN
(5)去掉阻值为1kΩ的滑动变阻器
(6)示波器更改为万能表,以便测电压
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更改后的Multisim仿真图如下:
图9
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第五章基于DXP2004的电路设计
5.1PCB工程的建立及原理图的绘制
(1)运行DXP2004,新建PCB工程pcbproject,新建原理图并命名为wxg426.SchDoc,
新建pcb,同时把wxg426.SchDoc和pcb添加到pcbproject。
(2)在wxg426.SchDoc中,按照图7在元器件库中选取相应元件,如:
电阻R及运算放大器AD741JN
(3)根据图7进行连接,并且修改参数,保存全部(saveall)
绘制所得原理图如图8所示
图10
5.2PCB板图的生成以及布线
(1)通过DXP2004的自动生成pcb的功能,生成pcb图
(2)通过手动布局调整元器件的位置,达到布局和布线方便美观(3)将布局完成后,可以手动布线也可以自动布线
(4)布线之前需要修改线条的宽度,修改为30mil即0.762mm(5)焊盘大小修改为60mil即1.524mm
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最终得到如图11所示的pcb布线图:
图11
5.3PCB格式输出制电路板
将pcb文件保存为exportprotelpcb2.8格式,就可以在实验室进行钻孔以及线路的腐蚀,出现铜线。
至此就完成了此次自动好专业综合实验的所有项目。
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心得体会
经过为期七周的自动化专业综合实验实践,我学到了很多的东西。
综合实验设计是培养学生综合运用所学知识,发现、提出、分析和解决实际问题,锻炼实践能力的的重要环节是对学生实际共组能力的具体训练和考察过程,它不仅仅是让我们把所学的理论知识与实践相结合起来,提高自己的实际动手能力和独立思考的能力,更重要的是同学间的团结,和团队间的协作,共同完成。
虽然我们这次花去的时间比别人多,但我相信我们在实验过程中所得到的也会更多。
更为难得的是这次的课程设计过程中我锻炼了自己的思考能力,通过题目的选择和设计电路的过程中,加强了我思考问题的完整性和实际生活联系起来。
在做本次自动化专业综合的过程中,我感触最深的当属查阅大量的设计资料了。
为了让自己的设计更加完善,和同学一起去图书馆借阅了大量的相关资料。
其次就是又学会了multisim仿真软件和DXP2004设计软件,并且加深了对测控电路知识的学习。
虽然过去从未独立应用过它们,但在学习的过程中带着问题去学我发现效率很高,这是我做这次综合实验的收获,其次就是能和同学一起来完成这次综合实验,了解到团队合作的重要性,为以后工作打下了基础。
我认为本次综合实验是理论联系生活的重要体现。
我们上课所学的知识都是纸上谈兵,也只有通过实验来对以后工作做好准备。