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电流型热电偶温度变送器的设计方案

   2013年01月06日 09:33  
  一、前言
  
  热电偶是工业上广泛使用的温度传感器,它zui大的优势就在于温度测量范围极宽,理论上从-270℃的极低温度到2800℃的超高温度都可以测量,并且实际应用中在600℃-2000℃的温度范围内可以进行zui的温度测量。在化工、石油、电力、冶炼等行业的自动化控制系统中热电偶发挥着对温度的监控作用。
  
  二、设计构架
  
  1.设计要求
  
  整套系统要求在0~100℃范围对应输出4mA~20mA的电流型温度变送器。
  
  在实际的工业化需求中,往往需要设计为标准信号的变送器,以便与仪表和后续接口电路兼容。在输出为模拟信号时,有电压型和电流型两种变送器。电压型变送器的输出为0~5v,虽然其在信号处理方面具有优势,但抗*力较差,在远距离传输时信号衰减大,而电流型温度变送器却在这方面*优势。因此在工业实践中得以广泛应用。
  
  通常,电流型变送器有输出0~20mA和4~20mA两种。对于输出0~20mA的变送器,虽然电路调试及数据处理都比较简单。但对于输出4~20mA的变送器,能够在传感器线路不通时,通过是否能检测到正常范围内的电流,判断电路是否出现故障,因此使用更为普遍。
  
  2.电路功能
  
  (1)信号的放大
  
  热电偶测温的原理是基于热电转换效应。虽然它集放热、转换为一体,能直接实现温度到电压的输出,但输出幅度很微小。如K型热电偶的灵敏度为0.04mv/℃。因此,对其信号必须进行放大。
  
  (2)温度补偿
  
  当热电偶测温时,其冷端温度受环境变换影响较大,从而会影响zui后测量的电信号。为了能得到稳定的电信号,以便算出真实的待测温度,需要对热电偶的冷端进行温度补偿。
  
  3.主要器件
  
  热电偶作为感温元件,采集温度信号;铂电阻作为补偿电阻,补偿热电偶的冷端温度;XTR101为小信号处理芯片,将输入的微弱信号放大后便于远端传输;RL为远端的负载电阻,便于电信号的测量。
  
  三、具体电路的设计
  
  1.信号调理芯片
  
  为了得到稳定的4mA~20mA的输出电流,我们选用常用的信号放大芯片XTR101。
  
  是一个精密、低漂移的双线变送器,它可以把微弱的电压信号进行放大并变换成4mA~20mA的电流信号后进行远距离传送。它由一个高精度的仪表放大器、压控输出电流源和2个精密的1mA电流源组成。
  
  其输入管脚为:3、4;输出管脚为:7、8;且;输出范围4mA~20mA;增益调节端为Rs端;电源端Vcc=24V。
  
  R1=1kΩ,R2=52.6Ω,R3=R4=1.25kΩ,Rs为调增益的电阻。
  
  I1=(V4-V3)/Rs=ein/Rs;I2=(V1-V3)/R3;I3=(V1-V4)/R4.
  
  且I4=I1+I2;I3=I1+0.1mA;I4=Ie。
  
  可导出:Ie=2ein/Rs+ein/1250+0.1mA
  
  又因为R1两端电压和R2两端电压相等,即Ie

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