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热电偶

3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25°C

selina /

<strong>电路功能与优势</strong>

图1中的电路在功能上可提供高精度、多通道的热电偶测量解决方案。精确的热电偶测量要求采用精密器件组成的信号链,能够放大较小的热电偶电压、降低噪声、校正非线性度并提供精确的基准结补偿(通常称为“冷结补偿”)。本电路可解决热电偶温度测量的全部这些难题,并具有±0.25°C以上的精度。

图1中的电路显示将3个K型热电偶连接至AD7793精密24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),以测量热电偶电压。由于热电偶是一种差分器件而不是绝对式温度测量器件,必须知道基准结温才能获得精确的绝对温度读数。这一过程被称为基准结补偿,通常称为冷结补偿。本电路中,ADT7320精密16位数字温度传感器用于冷结基准测量,并提供所需的精度。

对于需要在热电偶提供的宽温度范围内进行高性价比的精确温度测量而言,这类应用非常受欢迎。

电路描述</strong>

图1中的电路专为使用ADT7320同时测量3个K型热电偶而设计,该器件是一款±0.25°C精度、16位数字SPI温度传感器。

两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法

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<sgtrong>简介</strong>

热电偶是一种广泛用于温度测量的简单元件。本文简单概述了热电偶,介绍了利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战,并提出两种信号调理解决方案。第一种方案将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟IC内,使用更简便;第二种方案将参考接合点补偿和信号调理独立开来,使数字输出温度感应更灵活、更精确。

<strong>热电偶原理</strong>

如图1所示,热电偶由在一头相连的两根不同金属线组成,相连端称为测量 ("热") 接合点。金属线不相连的另一头接到信号调理电路走线,它一般由铜制成。在热电偶金属和铜走线之间的这一个接合点叫做 参考 ("冷") 接合点。*