4温度检测电路设计与调试解析文档格式.docx
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PT100热电阻有二线制,三线制,四线制,其接线主要有三种方式:
二线制:
在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制,这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。
三线制:
在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的方式。
四线制:
在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。
可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效消除这种影响。
二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。
四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值,本电路采用是四线制接法。
(2)电路仿真
Pt100恒流源仿真电路如图6-22所示,单击仿真开关“
”,电路进入仿真模式,通过电流探棒U2(POS-IP)可以看出,该电路可以实现1mA恒流输出。
图6-22Pt100恒流源仿真电路
Pt100恒流源驱动电路如图6-23所示,恒流源直接为RTD-PT100提供恒定1mA电流,单击仿真开关“
”,由于RTD-PT100默认温度为100℃,通过电压探棒RT2(S+)可以看出,V=0.139504V。
因为RTD-PT100温度为100℃时,其阻值为138.51Ω,根据欧姆定律可得:
V=IR=0.001*138.51=0.13851,约等于仿真输出结果,说明设计电路是可行的。
为了进一步验证电路可行性,分别改变RTD-PT100温度从-200℃—660℃,分别记录RTD-PT100转换输出的电压信号值,详见表6-4所示(限于篇幅,只记录-200℃—200℃之间输出结果)。
图6-23Pt100恒流源驱动电路调试
表6-4Pt100恒流源驱动电路调试输出结果
温度℃
输出电压(V)
0.1914
0.1010
0.2325
0.1043
0.2819
0.1081
0.3244
0.1122
0.3660
0.1164
0.4130
0.1197
0.4431
0.1243
0.4928
0.1280
0.5326
0.1311
0.5722
0.1352
0.6132
0.1395
0.6524
0.1433
0.6913
0.1471