2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Podobné dokumenty
2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Měření vlastností střídavého zesilovače

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

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

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

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

Měřící a senzorová technika

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

Měření teploty v budovách

Elektronické praktikum EPR1

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

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

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

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.

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

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

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%.

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

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier)

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

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

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

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

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

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

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

idrn-st Převodník pro tenzometry

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Anemometr s vyhřívanými senzory

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

Teorie elektronických

4a. Měření odporu, odporové senzory teploty a deformace. 4b. Měření malých napětí, měření teploty termočlánky

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

MĚŘENÍ TEPLOTY. MĚŘENÍ ODPOROVÝM SNÍMAČEM S Pt 100

FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 8: Závislost odporu termistoru na teplotě

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Operační zesilovač (dále OZ)

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

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

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

Prostředky automatického řízení

M-142 Multifunkční kalibrátor

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do Ω

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

Manuální, technická a elektrozručnost

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

Měřící a senzorová technika Návrh měření odporových tenzometrů

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

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

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

Mikromarz. NumGraph. Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití. Stručná charakteristika:

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

Transkript:

Úvod: 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Termočlánky patří mezi nejpoužívanější senzory teploty v průmyslu. Fungují v širokém rozsahu teplot od kryogenních (- 200 C) po velmi vysoké (2500 C). Jsou velmi robustní a spolehlivé a při vhodné konstrukci mohou být i velmi rychlé (časová konstanta v řádu ms). V praxi se používá mnoho typů termočlánků, velmi běžný je např. typ K. Navzájem se liší teplotním rozsahem, citlivostí, linearitou, cenou, Výstupem z termočlánku je malé napětí (jednotky, desítky mv), které je potřeba přesně změřit. Malé napětí se často nejprve zesiluje (např. aby vyhovovalo rozsahu AD převodníku). To se musí provést zesilovačem s nízkou vstupní napěťovou nesymetrií (offsetem) nebo je nutné tento vliv korigovat. Naopak při měření malých napětí na výstupu z jiných senzorů (např. v případě tenzometrů zapojené do Wheatstonova můstku) mohou parazitní termočlánky, vznikající na styku dvou vodičů z různých kovů, způsobit problémy. Termočlánky se používají i v dalších aplikacích hlídají přítomnost plamene v plynovém kotli, mnoho sériově řazených termočlánků lze využít k produkci elektrické energie, viz např. radioizotopové termoelektrické generátory na družicích pro mise v hlubokém vesmíru nebo na Marsu (nyní např. Mars Science Laboratory). Typický laboratorní termočlánek typu K Praktické provedení spoje dvou kovů Průmyslový termočlánek v ochranném pouzdru často obsahuje i kompenzaci studeného konce nebo celou měřící elektroniku. Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu se rovná vstupní odpor invertujícího a neinvertujícího zesilovače s ideálním operačním zesilovačem? Jak lze korigovat vstupní napěťovou nesymetrii zesilovače?

Úkoly měření: 1. Změřte teplotu v kalibrační pícce. Napětí termočlánku měřte: a) přímo pomocí ručního multimetru a stolního multimetru U3401A. Při výpočtu teploty uvažte skutečnou teplotu srovnávacího spoje termočlánku, kterou zjistíte pokojovým teploměrem; b) stejnými přístroji jako v bodě a), ale s připojenou kompenzační krabicí OMEGA CJ. 2. Určete rozšířenou nejistotu měření napětí termočlánku (koeficient rozšíření kr = 2) použitými číslicovými voltmetry. 3. Navrhněte zapojení s OZ, pomocí kterého zesílíte napětí termočlánku (bez zapojení kompenzační krabice). Požadované zesílení je 100. Zvolte takové zapojení, aby chyba metody způsobená vstupním odporem zesilovače byla zanedbatelná. Opakujte měření z bodu 1 a) s tím, že napětí termočlánku je zesíleno navrženým zesilovačem. 4. Zjistěte skutečnou vstupní napěťovou nesymetrii zesilovače měřením při komutovaném výstupu termočlánku. 5. Změřte teplotu v kalibrační pícce pomocí USB modulu s izotermální svorkovnicí. 6. Porovnejte výsledky naměřené v jednotlivých bodech. Nepovinná část: 7. Určete celkovou nejistotu typu B měření napětí termočlánku v případě použití zesilovače. Přitom uvažujte i nejistotu způsobenou vstupní napěťovou nesymetrií operačního zesilovače (použijte katalogový údaj). Nejistoty způsobené vstupními klidovými proudy zesilovače zanedbejte. Poznámky k měření: Konstanta termočlánků se pohybuje v řádech desítek μv/ C. V úloze je použit termočlánek typu K (chromel-alumel), jehož konstanta je 40,8 μv/ C. Pro výpočet teploty předpokládejte teplotu srovnávacího spoje ( studeného konce ) termočlánku rovnou teplotě v laboratoři, kterou změřte pokojovým teploměrem.). K bodu 1b): Kompenzační krabice slouží ke kompenzaci termoelektrických napětí srovnávacího spoje. Je tvořena můstkem s teplotně závislým prvkem napájeným ze zdroje stabilizovaného napětí. Pokud se teplota srovnávacího spoje liší od vztažné teploty 0 C, dojde k rozvážení můstku a korekční napětí se přičte k napětí termočlánku. Vzhledem k parametrům obvodu kompenzační krabice je její vnitřní odpor přibližně 250 Ω (a nepatrně se mění s teplotou, viz obr. 1), proto je nutné použít k měření přístroje s dostatečně velkým vstupním odporem. Kompenzační krabice použitá ve cvičení je napájena lithiovou baterií. Po ukončení měření je nutné ji vypnout, aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení. Obr. 1: Kompenzační krabice Omega CJ a její vnitřní zapojení

K bodu 3: Termočlánek je zdrojem napětí s vnitřním odporem. Tento odpor je v řádu jednotek ohmů, tudíž při měření číslicovými voltmetry je tímto způsobená chyba metody velmi malá (vstupní odpor voltmetru 10 MΩ). Při použití zesilovače s OZ závisí jeho vstupní odpor na použitém zapojení. Obr. 2: Invertující zesilovač Obr. 3: Neinvertující zesilovač Ze schémat je zřejmé, že zatímco u invertujího zesilovače (obr. 2) je vstupní odpor 1 kω (R1), u neinvertujícího zesilovače (obr. 3) je vstupní odpor prakticky určen rezistorem 100 kω připojeným paralelně ke vstupním svorkám. Tento rezistor není pro funkci zapojení nutný. V praxi definuje úroveň na vstupu zesilovače v případě, že by došlo k odpojení termočlánku. Poznámka: Výrazně vyšší hodnotu R1 než cca 10 kω nelze použít, protože by pak vycházela příliš velká hodnota odporu R2, což je nevhodné ze dvou důvodů: a) na velkém odporu vzniká příliš vysoké šumové napětí, b) příliš se projeví vstupní klidové proudy operačního zesilovače. K bodu 4: Vstupní napěťovou nesymetrii zesilovače zjistíme změřením výstupního napětí při komutaci měřeného zdroje. Druhým možným způsobem je změřit výstup zesilovače při zkratovaném vstupu zesilovače. V obou případech je třeba změřené napětí přepočítat na vstup operačního zesilovače, tedy vydělit ho zesílením zesilovače pro napěťovou nesymetrii. Přitom je třeba vzít v úvahu, že i v případě invertujícího zesilovače je napětí vstupní napěťové nesymetrie operačního zesilovače zesilováno neinvertujícím zesilovačem, tedy je v případě invertujícího zesilovače rovno 101 (pro odpory R1 = 1 kω a R2 = 100 kω). K bodu 5: Použitý USB modul obsahuje A/D převodník a izotermální svorkovnici. Izotermální svorkovnice je opatřena čidlem teploty (v našem případě polovodičovým odporovým senzorem Siemens), které nám umožní přesně změřit teplotu srovnávacího spoje termočlánku a pak tuto teplotu kompenzovat softwarově Pro měření spusťte program AD24Control, který je na ploše. Modul lze použít i pro změření teploty v laboratoři zkratováním vstupu.

Parametry použitých přístrojů 1. Ruční multimetr Mastech MY-64 Úplný návod je v příloze. 2. Stolní multimetr Agilent U3401A Úplný návod je v příloze. 3. Kompenzační krabice OMEGA CJ. Přesnost kompenzace teploty srovnávacího spoje: 0,25 C při 25 C 0,5 C od 15 do 35 C 0,75 C od 10 C do 50 C Napájení: lithiová baterie 3,6 V

4. operační zesilovač OP 07 5. USB měřicí modul AD24USB Technické parametry AD část - galvanicky oddělený integrační převodník s programovatelným rozlišením 22 až 26 bitů, 8 diferenčních vstupů nebo 16 SE, vst. rozsah 0-10 V/ ± 5 V, programovatelné zesílení 1 až 128 (1 až 512 pro diferenciální verzi), šum 15 nvšš pro 1 měření/s, expandery pro připojení termočlánků, tenzometrů nebo odporových teploměrů Pt100. Součástí dodávky je rovněž obslužný program AD24control umožňující odměr dat, jejich zobrazení, a uložení na disk. Teplotní kompenzace a linearizace se provádí programově v programu AD24control, který dovoluje i zadání vlastního linearizačního polynomu. Manuál je v příloze nebo ke stažení přímo z http://www.janascard.cz/.

Návod k obsluze programu AD24Control V menu Configuration zvolte položku Mode, vyberte možnost Continual a položku Time axis length nastavte na přibližně 60 s. Dále v menu Mathematics (Compute) zvolte možnost Thermocouple, čímž zapnete výpočet teploty, Program bude jinak jen měřit napětí. V menu Input vyberte položku Input 0, na který je připojen termočlánek. V části Range nastavte nejvyšší citlivost, tedy 78 mv. V části Display můžete vybrat typ zobrazení ve formě textového okna, nebo grafu. Stiskněte tlačítko Thermocouple a vyberte termočlánek typu K. Samotné měření spustíte kliknutím na Start ve stavovém řádku hlavního okna, nebo stisknutím F2. Měření ukončíte stisknutím F3.