5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY



Podobné dokumenty
5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

A:Cejchování termočlánku na bod tání čistého kovu B:Měření teploty termočlánkem C:Cejchování termoelektrického snímače KET/MNV (9.

Měření teploty v budovách

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací číslicový ZEPAX 02

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací kompenzační ZEPAX 10. přístroj je určen k dálkovému měření fyzikálních veličin

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

( ) C ( ) C ( ) C

Anemometr s vyhřívanými senzory

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

Měřící a senzorová technika

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Měření vlastností střídavého zesilovače

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ Tepl2178_50C_10V. ve skříňce DIN35.

P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením

Manuální, technická a elektrozručnost

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

1.1 Pokyny pro měření

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Verze 2. Měření teploty - 1. Doplněná inovovaná přednáška. Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL

PARAMETRY MĚŘENÉ NA DVOUPROUDÉM MOTORU

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Senzory tepelných veličin

Senzorika a senzorické soustavy

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

Prostředky automatického řízení

Univerzální převodník PolyTrans P pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

I. Současná analogová technika

1.3 Bipolární tranzistor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

ODPOROVÉ TEPLOMĚRY ,- Kč ,- Kč. Novinka uvnitř: Konfigurátor tlakových snímačů. Speciální odporové teploměry Pt100 pro povrchová měření

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Automatizace Snímače teploty. Snímače teploty

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Kompenzátor NORMA model 317 Přístroj slouží k měření teplot snímači s termoelektrickými články a ke kalibraci milivoltmetrů.

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

ETC Embedded Technology Club 10. setkání

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod Elektronická řídící jednotka Cod Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

Aktivní měřící ohebný snímač střídavého proudu AMOS M

I 3 =10mA (2) R 3. 5mA (0)

M-142 Multifunkční kalibrátor

HX15 NÁVOD PRO UŽIVATELE. Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti.

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

R24 ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ DEFORMACE

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

ThermoTrans P Převodník pro termočlánky a odporové teploměry. Návod k použití

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Studium tranzistorového zesilovače

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Speciální praktikum z abc

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Synthesia, a.s. Metrologické kontrolní pracoviště teploty, tlaku a elektrických veličin budova M 84, Semtín 103, Pardubice

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

Transkript:

. MĚŘENÍ TEPLOTY TEMOČLÁNKY Úkol měření Ověření funkce dvoudrátového převodníku XT pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky) a kompenzace studeného konce polovodičovým přechodem PN.. Ověřte nezávislost výstupu (regulovaného proudu) obvodu XT na napájecím napětí v rozsahu daném specifikací obvodu (.V až 4V). 2. Ověřte nezávislost výstupu (regulovaného proudu) obvodu XT na vloženém odporu v proudové smyčce (resp. určete max. odpor jaký neovlivní údaj). Opakujte pro různá napájecí napětí. 3. Ověřte nezávislost výstupu (regulovaného proudu) obvodu XT na teplotě studeného konce termočlánku. Horký spoj termočlánku ponechte na okolní pokojové teplotě v laboratoři. 4. Vložte horký spoj termočlánku do kalibrační pícky Omega a zaznamenejte výstup XT po ohřátí na cílovou teplotu.. Zaznamenejte rovněž závislost odporového snímače KTY-8- na teplotě. Úvod K měření se použije termočlánek typu K. Jedná se o termočlánek NiCr-Ni (niklchrom nikl), (resp. NiCr-NiMnAlSi) označovaný také komerčně jako Chromel-Alumel (Ch-A). Termočlánek je vyhodnocován obvodem XT. Jeho srovnávací spoj je umístěn v hliníkovém bloku spolu s bipolárním tranzistorem, jehož přechod B-E se využívá ke kompenzaci teploty srovnávacího spoje (tzv. cold junction - "studeného konce"). opředně polarizovaný PN přechod má při normální teplotě úbytek (prahové napětí) asi.v a tato hodnota se snižuje asi o 2.mV/K. Pro kontrolu přesnosti této kompenzace lze hliníkový blok vyhřívat a jeho teplotu měřit vloženým teplotním senzorem. Obvod XT je umístěn v přípravku umožňujícím výměnu aplikačních odporů. Senzor KTY-8- je v podstatě odporový snímač tvořený N-dotovaným křemíkem (neobsahuje však žádný PN přechod). Chová se tedy podobně jako kovový teploměr (Pt), avšak s vyšší citlivostí (asi %/K), zároveň s omezením max. teploty do asi C. Postup měření voudrátový převodník XT... Prostudujte funkci obvodu XT a postup návrhu aplikačních odporů...2. Na předloženém regulovaném zdroji nastavujte napájecí napětí proudové smyčky a zaznamenejte výstupní signál (proud) obvodu XT. V rámci dovoleného rozsahu by měl být proud nezávislý na napájecím napětí...3. Na odporové dekádě postupně od nuly zvyšujte velikost odporu (typicky po Ohmech) a zaznamenejte jaký nejvyšší odpor ještě neovlivní výsledek. Hodnota se bude lišit podle napájecího napětí.

..4. Při výchozí teplotě (oba konce termočlánku na pokojové teplotě) zaznamenejte napětí termočlánku (mělo by být µv) a výstupní proud XT. Zaznamenejte změnu napětí termočlánku a proudu XT po vložení studeného spoje (spolu s kompenzačním tranzistorem) do vyhřívaného Al bloku. Vyčkejte až se studený konec zahřeje na teplotu Al bloku. Po ustálení by napětí termočlánku mělo být záporné (studený spoj je na vyšší teplotě než horký spoj), zatímco proud XT by měl zůstat (téměř) na původní hodnotě dané teplotou horkého spoje.... Nyní vložte horký spoj termočlánku do kalibrační pícky Omega a zahřejte ho na relativně vysokou teplotu např. C. Zjistěte jak se změní napětí termočlánku a jak se změní proud XT. Ověřte, že napětí termočlánku odpovídá rozdílu teplot mezi horkým a studeným spojem. (Viz též přiložené tabulky termoelektrických napětí pro termočlánek K, orientačně citlivost je asi 42µV/K). Ověřte, zda obvod XT správně převádí rozsah teplot C- C na výstupní proud 4-2mA (standardní průmyslová proudová smyčka).... Spolu s termočlánkem ohřívejte rovněž senzor KTY-8- a zaznamenejte jeho převodní charakteristiku. Pozn.: u obou senzorů (TČ a KTY) se ujistěte, že jsou zasunuty až na dno vyhřívané kalibrační pícky. Převodník XT voudrátový převodník XT firmy Burr-Brown (USA) je určen k připojení na proudovou smyčku 4 až 2 ma. Po této proudové smyčce je obvod napájen, výstupní veličinou je velikost odebíraného proudu. Obvod je určen pro zpracování signálu ze senzorů, zejména termočlánků, kovových odporových senzorů teploty ( kovových teploměrů T), termistorů a tenzometrických můstků. Obvod obsahuje přesný přístrojový zesilovač, napětím řízený zdroj proudu a dvojitou proudovou referenci. Blokové schéma obvodu je na obr..2. Proudová smyčka je napájena ze zdroje napětí U, obvod odebírá celkový proud I (4 až 2 ma). Výstupem je pak proud I (případně úbytek napětí U 2 na zatěžovacím odporu L ). Proud I je tvořen součtem proudů a) z proudových referencí 2 x ma, b) proudem U/I převodníku s rozsahem 2 až 8 ma, řízeného vstupním rozdílovým napětím u 2 u. Pro celkový výstupní proud platí vztah kde S je vnější zpětnovazební odpor. Pro napětí u, u 2 platí omezení V I u 4 4 ma +, + 2 u S u 2 u < + 4 V < u, u2 < u7 7 + ( u ) V 2

Proudové zdroje I ma lze využít k napájení odporových senzorů nebo k posunutí rozsahu převodníku. Obr..2 Blokové schéma obvodu XT Použití obvodu XT k měření teploty termočlánkem - příklad návrhu Požadovaný rozsah navrhovaného teploměru je (t min... t max ) (... C). K měření teploty t použijeme termočlánek typu K. Jeho citlivost (teplotní součinitel) α je v rozsahu teplot... C přibližně rovna α & 42 µv/k a) Kompenzace teploty srovnávacího spoje Teplota srovnávacího spoje t S [ C] se měří diodovým teploměrem (přechod BE bipolárního tranzistoru). Tato dioda je napájena proudovou referencí ma (výstup převodníku viz obr..3). Teplotní součinitel napětí diody je roven přibližně Pro celkové napětí na diodě platí vztah α T & 2, mv/k U &, V - 2, mv/k (2 C - ts ) 3

Obr..3 Kompenzace teploty srovnávacího spoje Ke správné funkci kompenzace je třeba tuto citlivost upravit odporovým děličem, (zanedbáváme nelinearitu termočlánku i proud tekoucí odporovým děličem) tak, aby platilo T + T Aby odpor děliče byl mnohem větší než odpor diody, volíme např. 2,2 kω. Pro odpor pak platí α. α α 3 2,2.. 42. 42. 2,. K & K α K 4 Ω b) Posunutí počátku rozsahu Aby požadovaný počátek měřicího rozsahu skutečně odpovídal minimálnímu výstupnímu rozsahu převodníku 4 ma, je nutno posunout vstupní rozsah. K tomu využijeme spádu napětí na odporu 4 napájeného druhou proudovou referencí ma (výstup ). V našem případě platí t min C. Pro měřenou teplotu t C a teplotu srovnávacího spoje t S 2 C bude napětí termočlánku U T 2 α K 2. 42 µv µv a napětí diody U (2 C), V. Aby I 4 ma, musí platit, že U, a tedy U T U ( 2 C) + 4I 4 + 4

Obr..4 Nastavení počátku rozsahu Po dosazení vychází,. 3 43 3 2,2. + 43., + 4. 3 4 3 Ω c) Návrh zpětnovazebního odporu S Velikost S (obr..) určíme z požadovaného rozsahu tak, aby I (t max ) 2 ma. Obr.. K návrhu zpětnovazebního odporu S

Pro t max C bude U α K ( tmax 2 C) U (2 C) + 4I 4 + 2,2 mv Pro požadovaný výstupní proud musí platit 2 ma 4 ma +, + 4 S.9,. 3 a z toho S 4, Ω d) Výpočet zatěžovacího odporu L Při zvoleném rozsahu teploměru... C bude proudová výstupní citlivost I 2 ma - 4 ma C - C 2,7 µ A/K Hodnotu L volíme s výhodou tak, aby výstupní napěťová citlivost např. mv/ C. Musí tedy platit U I L L L byla celé číslo, L C mv. Ω 37, Ω ma K Výstupní napěťový zdvih U L max U L min, V ovšem nevyužívá plně rozsah obvodu, čímž se zvyšuje celková chyba. Při zvýšení hodnoty L na desetinásobek (a tedy výstupní citlivosti mv/ C) by ovšem bylo nutno proudovou smyčku napájet ze zdroje napětí např. U 2 V, aby i při maximálním proudu I 2 ma zůstával na převodník XT úbytek napětí spolehlivě vyšší než hodnota U 7-8 2,7 V požadovaná výrobcem pro správnou funkci obvodu.