Precision Temperatur måling

M

minoss

Guest
Hei til alle

Kan noen gi meg noen tips om hvordan bygge en presisjon (0,1 °) Temperatur målesystem med Pt100 RTD.

Det
er ikke så lett som det høres ut.

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rullende Øyne" border="0" />Fin helg

Michael

 
Jeg tror ikke du kan bygge en slik presis termometeret uten å utføre en kalibrering.Problemet er ikke bygge termometer, men å ha en presis temperatur standard.du kan bruke icecubes i watercup på et kjent atmosfærisk presure og kokende vann på en kjent atmosfærisk trykk som kalibrering poeng, men jeg tviler på om det vil være presise nok.Jeg foreslår å låne eller leie en kalibrert presisjon termometer for kalibrering formål.

 
Hvis du ser Laser trimmed temperatur sensore fra National de gir best presisjon på ,5-1 grad.0,1 er altfor mye du er krevende.

 
Jeg håper disse filene hjelper deg.
Hilsen.
/ Advarsel # 1 - filer slettet.Ikke last opp filer fra nettet!Bare legg link i stedet!:http://content.honeywell.com/building/components/Hycal_Html/temp.asphttp://www.microchip.com/1010/suppdoc/appnote/all/an679/index.htmhttp://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina114.pdfhttp://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ref200.pdf
 
ta en titt på denne appnote fra Maxim:

http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/AppNotes/app208.pdf

Den forteller deg hvordan du kan øke DS1624 0.5 ° presisjon til en bedre 0,05 ° med god kalibrering.

 
hi kripton,
du trenger en NIST nivå termometer for du kan dette.jeg dont overveie så det er ikke praktisk løsning.
Hilsen.

 
Hysteresis er et annet problem.Hvis du tar enheten utenfor temperaturområdet det var kalibrert til og deretter tilbake i området vil det være systematiske feil i lesing.

 
det er manys enheter for å realisere denne funksjonen
du kan jakte og kjøpe det

 
Hei!

Du kan lage en krets som korrigerer ikke-linearitet feil i Pt100
temperatursensor.Den totale feil er om lag 2,5 deg C over området fra 0 til 200 deg C. korreksjon må være angitt i konstant strøm kilden brukes som leverer til Pt100 sensor.Det er mulig å oppnå
/ - 0,1 deg C over en rekke -100 til 200 deg C. konstant aktuelle kilden er kontrollert i en lukket sløyfe krets som gir korreksjon i gjeldende kilde leverer til Pt100 sensor, proporsjonal med sensed temperatur.

Jeg kunne ha gitt krets men design er eid av noen selskap produksjon temp.kontrollere.

Ha det!

 
Jeg vet ikke om det fortsatt
er i produksjon, men det var en IC: XTR103, produsere ved TI (BurrBrown) spesiell design for RTD excitation og linearization.

 
Ikke glem at kaldt junction compensator bidrar til feilen.

[Jeg er flau om å glemme hva som ble temaet om.Jeg skulle ha sagt at selv oppvarming fra måle motstand vil produsere feil.Pulsed metodene bør brukes.]
Sist endret av flatulent på 28 Sep 2003 3:40, endret 1 gang totalt

 
Thermocouples bare introdusere flere feil på grunn av kaldt kryss.
Den Pt100 er platina motstand termometer (RTD), så ikke krever for en kald junction compensator.

[Ikke vær flau.Det skjedde med meg også etter timer moderere jobben.]

Hvordan oppnå høy nøyaktighet temperatur målinger er ikke så lett sak, men noen forslag kan gis her.
Four wires PT100 should be selected or at least 3.

1.
Four ledninger Pt100 skal være valgt eller minst 3.Dette vil kompensere (sensing) for fører motstand.
Choose good sensor.

2.
Choose good sensor.Rosemount eller Minco o kanskje Heraus.I Pt100 verste feilen lenge stabilitet, som skyldes Pt100 contructions faktorer.
Select a class A PT100.

3.
Velg en klasse A Pt100.Som betyr 0,1 0,002 | t | (° C).Klasse B er 0,3 0,002 | t |.
When you have purchased PT100, send it to NIST if you live in USA or EAL if you live in EUROPE and ask for certification with not less of 6 temperature points, one of them passing from 0°C (you will need it, because you require R0, that is R at 0°C).

4.
Når du har kjøpt Pt100, send den til NIST hvis du bor i USA eller EAL hvis du bor i Europa, og be om sertifisering med ikke mindre av 6 temperatur poeng, en av dem som går fra 0 ° C (du trenger den, fordi du krever R0, som er R ved 0 ° C).Fra sertifikat beregne koeffisientene A, B og C. R0 rapporteres ved 0 ° C.
If you cannot calculate the coefficient for your RTD, you may keep the standard coefficients, that is A=3.90830e-3, B= -5.7750e-7, C=-4.2735e-12 and R0=100 ohms.

5.
Hvis du ikke kan beregne koeffisient for RTD, kan du beholde standard koeffisienter, som er A = 3.90830e-3, B =-5.7750e-7, C =- 4.2735e-12 og R0 = 100 ohm.I så fall vil du ha og feiling på / -0,5 ° C, forutsatt at du har kjøpt en klasse A Pt100.
Linearize RTD using VanDusen equations.

6.
Linearize RTD bruker VanDusen likninger.Derav: Rt = R0 (1 I Bt ^ 2) fra 0 til 850 ° C, eller Rt = R0 [1 At Bt ^ 2 Ct ^ 3 (T-100)] -200-0 ° C .Jeg antar du vil bruke en mikro å gjøre denne jobben.Analoge metoder er vanskelig å gjennomføre hvis du trenger høy nøyaktighet.
Excitate the PT100 with a costant current generator.

7.
Excitate den Pt100 med costant gjeldende generator.Verdien skal være mindre 1mA å hindre Auto Power feil (det Pt100 spre en strøm slik at det vil generere varme grunn Joule effekt).En gjeldende verdien av 0.5mA eller bedre 0.2mA skal være fin.Tydeligvis en god ADC med høy oppløsning er en nødvendighet.Velg en Delta sigma en.Adi eller Linear Technology ville være ideelt.
You may use a DC current to excitate RTD.

8.
Du kan bruke en DC strøm til excitate RTD.Noen som foreslår å bruke en AC strøm til null effekt av parassite kaldt kryss som vil foreligge fra Platina og Kobber junction (kabel og kontakter) og hindre autopower grunn Peltier koeffisienter av over kryss.Jeg tror ikke det.Den Peltier Auto Power kanskje beregnet fra FEM av parassite kryss multiplisert med excitation gjeldende, la si 1mA, så gitt at FEM er ikke mer av 15uV for platina, den Peltier Auto Power er 15uV x 1mA = 15nW (Joule effekt på grunn av Peltier juction).Denne verdien er unmeasureable sammenlignet auto makt Pt100 excitated på 1mA, for eksempel ved 0 ° C, som er 100 * 1mA ^ 2 = 0.1mW.Å redusere effekten av parassites kryss du kan gå excitation gjeldende ved lav frekvens, 5 eller 10 gang per sekund og deretter ta gjennomsnitt av absolutte verdier.Men dette legger et ekstra complessity til systemet.Fra min erfaring en DC metoden vil være nok til å nå 0,1 ° C eller bedre, forutsatt at du har vurdert hva ovenfor sagt.

Followings oppmerksom kanskje nyttig.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget

 
Ikke glem at hvis sensing systemet konverterer spenningen fra sensoren med en ADC, nøyaktighet og stabilitet av spenning referanse vil ha en stor effekt også!Noen ganger spenningen referanse kan være like plagsom som sensor selv.

TDC

 
Hvis noen ser på uttrykket

Rt = R0 * (1 I Bt ^ 2)
A = 3.90830e-3, B =-5.7750e-7, R0 = 100

Deretter RTD termisk koeffisient bli ca

TEMPCO = R0 * (B 2 * Bt) = 100 * (3.9E-3 - 6E-7 * t) = 0,39 - 1.8E-4 Ohm / K på 300k

For bias strøm = 100 UA på termisk sensitivitet vil være om lag 40 uV / K.For 0.1K oppløsning noen ha readout med 2 * PI ganger mindre kombinasjon av inngangsspenning støy og gjeldende støy,
dvs. mindre enn si 500 NV rms.Hvis noen anta 1 Hz signal båndbredde, og den kombinerte støy av grensesnittkonfigurasjon forsterker skal være mindre enn 500 nVrms / RtHz.

Også skjevhet Aktuell generator skal ha støynivå mindre enn Rt * i <500 nVrms / RtHz.

Hvis noen bruker DC dagens skjevhet deretter grensesnittnavn OP bør ha lav 1 / f støy (en kjøttøks stabilisert forsterker er å foretrekke, men for mindre krevende applikasjoner OP97 bør OK).

Bruke AC dagens skjevhet tilsvarer bruke helikopter stabilisert forsterker med den viktige forskjellen at RTD komponent ligger etter modulering og før demodulation, derav additive (ikke multiplicative) ut av bandet noises bli avvist.Bygge en lock-in-forsterker er virkelig moro og god trening i litt mer avansert signalbehandling technicues.Den AD624 er godt valg for en lock-in chip.

 
Sitat:

Hvis noen anta 1 Hz signal båndbredde, og den kombinerte støy av grensesnittkonfigurasjon forsterker skal være mindre enn 500 nVrms / RtHz.
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top