ADI熱電偶測量方案 讓測量更精準和靈活
發布時間:2021-10-28 責任編輯:lina
【導讀】熱電偶(thermocouple)是把兩種不同材料的金屬的一端連接起來,利用熱電效應來測量溫度的傳感器。
熱電偶、熱電效應和熱電效應原理
熱電偶(thermocouple)是把兩種不同材料的金屬的一端連接起來,利用熱電效應來測量溫度的傳感器。
1821年,德國科學家托馬斯·約翰·塞貝克發現了電流熱效應的逆效應:即當給一段金屬絲的兩端施加不同溫度時,金屬絲兩端會產生電動勢,閉合回路後金屬絲中會有電流流過。這種現象被稱為“熱電效應”,也叫“塞貝克效應”。
熱電效應原理:如圖1,用兩種不同顏色表示兩種不同的金屬材料,A、B 端在常溫環境中用於測溫端口,稱為冷端。C點為被測端,由於熱電效應,在 A端和C端以及B端和C端之間溫度不同,所以會產生電勢差。而因為兩種金屬材料的不同,導致這兩個電勢差不一樣,最終A端和B端也有了電勢差,經測量AB之間的電勢差,再對參考金屬特性值和冷端溫度進行查表校準,最後就可以通過測量AB端輸出的電勢差來得到對應C端的溫度值了。

圖1
熱電偶種類
中國標準化熱電偶從1988年1月1日起按IEC國際標準生產,並指定S、R、B、K、J、T、N、E八種標準化熱電偶為中國統一設計型熱電偶(如圖2)。

圖2
S、R、B型熱電偶使用的金屬比較貴重,所以價格相對較高;K、T、J、N、E型熱電偶使用的金屬比較廉價,所以相對價格較便宜。下麵介紹這幾種熱電偶的測溫範圍以及優缺點:
S、R、B型熱電偶
S、R型和B型熱電偶長期最高使用溫度分別為1300℃和1600℃,短期最高使用溫度分別為1600℃和1800℃。優勢:具有準確度最高,穩定性最好,測溫溫區寬,使用壽命長等優點。它的物理、化學性能良好,熱電勢穩定性及在高溫下抗氧化性能好,適用於氧化性和惰性氣氛中。
S型熱電偶具有優良的綜合性能,符合國際使用溫標的S型熱電偶,曾長期作為國際溫標的內插儀器。“ITS-90”雖被規定今後不再作為國際溫標的內插儀器,但國際溫度谘詢委員會(CCT)認為,S型熱電偶仍可用於近似實現國際溫標。
R型熱電偶的綜合性能與S型熱電偶相當。B型熱電偶與S和R相似,但不適用於還原性氣氛或含有金屬或非金屬蒸氣氣氛中。但其明顯的優點是不需用補償導線進行補償,因為在0~50℃範圍內熱電勢小於3μV。
T、R、B型熱電偶劣勢:此類熱電偶的熱電勢率較小,靈敏度低,高溫下機械強度下降,對汙染非常敏感,貴金屬材料昂貴。
K、N、E、J、T型熱電偶
測溫範圍以及優勢和劣勢見表1:

補充:N型熱電偶克服了K型熱電偶的兩個重要缺點:K型熱電偶在300~500℃間,由於鎳鉻合金的晶格短程有序而引起的熱電動勢不穩定;在800℃左右,由於鎳鉻合金發生擇優氧化引起的熱電動勢不穩定。
表1
熱電偶的優缺點
優點:
a.溫度範圍廣:從低溫到噴氣引擎廢氣,熱電偶適用於大多數實際的溫度範圍。熱電偶測量溫度範圍在–200°C至+2500°C之間,具體取決於所使用的金屬線。
b.堅固耐用:熱電偶屬於耐用器件,抗衝擊振動性好,適合於危險惡劣的環境。
c.響應快:因為它們體積小,熱容量低,熱電偶對溫度變化響應快,尤其在感應接合點裸露時。它們可在數百毫秒內對溫度變化作出響應。
d.無自發熱:由於熱電偶不需要激勵電源,因此不易自發熱,其本身是安全的。
缺點:
a.信號調理複雜:jiangredianoudianyazhuanhuanchengkeyongdewendudushubixujinxingdaliangdexinhaotiaoli。yizhiyilai,xinhaotiaolihaofeidaliangshejishijian,chulibudangjiuhuiyinruwucha,daozhijingdujiangdi。
b.精度低:除了由於金屬特性導致的熱電偶內部固有不精確性外,熱電偶測量精度隻能達到參考接合點溫度的測量精度,一般在1°C至2°C內。
c.易受腐蝕:因為熱電偶由兩種不同的金屬所組成,在一些工況下,隨時間而腐蝕可能會降低精度。因此,它們可能需要保護;且保養維護必不可少。
d.抗噪性差:當(dang)測(ce)量(liang)毫(hao)伏(fu)級(ji)信(xin)號(hao)變(bian)化(hua)時(shi),雜(za)散(san)電(dian)場(chang)和(he)磁(ci)場(chang)產(chan)生(sheng)的(de)噪(zao)聲(sheng)可(ke)能(neng)會(hui)引(yin)起(qi)問(wen)題(ti)。絞(jiao)合(he)的(de)熱(re)電(dian)偶(ou)線(xian)對(dui)可(ke)能(neng)大(da)幅(fu)降(jiang)低(di)磁(ci)場(chang)耦(ou)合(he)。使(shi)用(yong)屏(ping)蔽(bi)電(dian)纜(lan)或(huo)在(zai)金(jin)屬(shu)導(dao)管(guan)內(nei)走(zou)線(xian)和(he)防(fang)護(hu)可(ke)降(jiang)低(di)電(dian)場(chang)耦(ou)合(he)。測(ce)量(liang)器(qi)件(jian)應(ying)當(dang)提(ti)供(gong)硬(ying)件(jian)或(huo)軟(ruan)件(jian)方(fang)式(shi)的(de)信(xin)號(hao)過(guo)濾(lv),有(you)力(li)抑(yi)製(zhi)工(gong)頻(pin)頻(pin)率(lv)(50 Hz/60 Hz)及其諧波。
熱電偶和熱電阻的選擇要素
我們可以根據以下要素來進行熱電偶和熱電阻的選擇。
需要測量的溫度範圍:500℃以上一般選擇熱電偶,500℃以下看應用環境來選擇。
測量範圍選擇:熱電偶所測量的一般指“點”溫,熱電阻通常用於測量空間溫度。
冷端補償
由於熱電效應的原理。因此,需要一個額外的溫度傳感器來測量參考點溫度,此參考點也就是我們常說的冷端補償點。
常見的幾種冷端補償傳感器分別如下:
1.熱敏電阻:響應快、封feng裝zhuang小xiao。但dan要yao求qiu線xian性xing,精jing度du有you限xian,尤you其qi在zai寬kuan溫wen度du範fan圍wei內nei。要yao求qiu激ji勵li電dian流liu,會hui產chan生sheng自zi發fa熱re,引yin起qi漂piao移yi。結jie合he信xin號hao調tiao理li功gong能neng後hou的de整zheng體ti係xi統tong精jing度du差cha,隻zhi適shi合he測ce量liang精jing度du低di、低成本的應用場合。
2.電阻式溫度測量器(RTD):RTD相比熱敏電阻,更佳精確、穩(wen)定(ding)且(qie)特(te)性(xing)線(xian)性(xing),但(dan)封(feng)裝(zhuang)尺(chi)寸(cun)和(he)成(cheng)本(ben),相(xiang)對(dui)熱(re)敏(min)電(dian)阻(zu)高(gao)。因(yin)為(wei)需(xu)要(yao)良(liang)好(hao)匹(pi)配(pei)的(de)激(ji)勵(li)源(yuan)和(he)采(cai)樣(yang)電(dian)路(lu),所(suo)以(yi)設(she)計(ji)相(xiang)對(dui)更(geng)複(fu)雜(za),需(xu)要(yao)的(de)外(wai)圍(wei)器(qi)件(jian)更(geng)好(hao)。用(yong)RTD作為冷端補償的熱電偶測量係統,通常對係統級精密度要求更高。
3.集成式溫度傳感器:集(ji)成(cheng)溫(wen)度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi)是(shi)一(yi)種(zhong)以(yi)半(ban)導(dao)體(ti)工(gong)藝(yi)製(zhi)成(cheng)的(de)集(ji)成(cheng)式(shi)測(ce)溫(wen)元(yuan)件(jian)。通(tong)過(guo)半(ban)導(dao)體(ti)工(gong)藝(yi)技(ji)術(shu),將(jiang)測(ce)溫(wen)等(deng)模(mo)擬(ni)單(dan)元(yuan)獲(huo)得(de)的(de)信(xin)息(xi)數(shu)字(zi)化(hua)輸(shu)出(chu),高(gao)集(ji)成(cheng)度(du),可(ke)獲(huo)得(de)遠(yuan)低(di)於(yu)1°C的係統級精度。外圍電路設計簡單,可直接和MCU進行通訊,同樣針對高精度熱電偶采集係統的冷端補償方案,使用和設計都最為簡單。
集成式溫度傳感器ADT7320
技術型授權代理商Excelpoint世健的工程師David Liu介紹了一款ADI典型的、用於冷端補償的溫度傳感器—— ADT7320。功能框圖如圖3:

圖3
ADT7320是一款高精度數字溫度傳感器,使用16位ADC來監測和數字化溫度參數,其分辨率為0.0078°C。默認情況下,ADC分辨率設置為13Bit (0.0625°C)。其原理是,內部溫度傳感器產生與絕對溫度成比例的電壓,這個電壓與內部的參考電壓做比較,然後輸入到精密數字調製器中。
內部溫度傳感器在整個額定溫度範圍內具有較高的精度和線性度,無需用戶進行校正或校準。
另外,它擁有過溫報警功能,對功能安全性帶來保障。外輸出端口、INT和CT,使其可以在超高溫或低溫的情況下,通過一個10K的上拉電阻,直接向後端MCU發出中斷信號。
ADI可提供的熱電偶測量之模擬前端
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 redianoufangdaqiweiredianouwenduceliangxinhaotiaoliqianduantigongleyizhongjiandandedichengbenjiejuefangan。zhenduiredianoucaiyangduan,zaixianchangshejizhongwangwanghaiyaokaolvqigongmoganraoxinhao,yijiESD和過壓保護等因素。

圖4
AD849x專為測量和放大J型和K型熱電偶信號而優化,通過CMOS工藝不僅在其前端集成了ESD和過壓保護功能,其優異的抗共模能力使其擁有5mV/°C係統級線性響應Vout=(TMJ × 5 mV/°C)+VREF,其中TMJ表示熱電偶的測量結溫。AD849x同係差異化對比如圖5:

圖5
ADI可提供的熱電偶測量之集成方案篇
David Liu介紹,ADI可提供多款熱電偶測量集成方案。
AD7124
AD7124-4/AD7124-8是一款以24bit ADC為核心,內部高集成MUX、PGA、REF等,針對熱電偶熱電阻測量直接接入型的完整解決方案。可實現高分辨率、低噪聲性能和低非線性度誤差能力。
片內低噪聲PGA,可通過軟件靈活調整增益編程範圍(1、2、4、8、16、32、64、128),來調整輸入信號的幅度,達到ADC的有效采樣範圍。增益級具有高輸入阻抗,輸入漏電流在全功率模式下不超過3.3 nA,在低功耗模式下為1 nA(典型值)。
圖6所示電路是針對典型的熱電偶,用RTD作冷端補償的參考設計。使用兩個模擬輸入引腳來連接熱電偶(AIN2、AIN3),以及三線RTD電路(AIN1、AIN6、AIN7)。AIN2和AIN3配置為全差分輸入通道,用於測量熱電偶產生的電壓。對於本電路,如圖6所示,熱電偶是浮空的。要將熱電偶偏置到已知電平,AIN2上使能VBIAS電壓發生器,使熱電偶偏置到以下值:
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熱電偶測量是絕對測量,因而需要一個基準電壓源,使用AD7124-4/AD7124-8內置2.5 V基準電壓源。
針對冷結補償,一個激勵電流源用於激勵RTD。此電流從AVDD產生,流向AIN1。圖6詳細顯示了模擬引腳及其配置。
對於本電路,冷結電路采用基準輸入REFIN1(±)。流經4線RTD(用於冷結測量)的電流也會流過精密基準電阻,產生基準電壓。 此精密基準電阻上產生的電壓與RTD上的電壓成比例,因此,激勵電流的波動會被消除。由於基準電壓緩衝器已使能,務必滿足正常工作所需的裕量(AVDD − 0.1 V和AVSS + 0.1 V)。0.125 V (500 μA × 250 Ω)的裕量由250 Ω接地電阻提供,如圖6所示。

圖6
LTC298X
LTC298X測量各種溫度傳感器並數字輸出結果(以°C或°F為單位),具有0.1°C精度和 0.001° C 分辨率。LTC298X可以測量幾乎所有標準(B、E、J、K、N、S、R、T 型)或自定義熱電偶的溫度,自動補償冷端溫度並實現結果線性化。該器件還可以使用標準的2、3或4 線式 RTD、熱敏電阻和二極管來測量溫度。它具有20個可重新配置的模擬輸入,支持許多傳感器連接和配置選項。LTC298X包括適用於每種溫度傳感器的激勵電流源和故障檢測電路。
LTC298X可直接與接地參考傳感器接口,無需電平轉換器、負電源電壓或外部放大器。所有信號通過由內部 10ppm/°C(最大值)基準電壓源驅動的三個高精度、24位 ΔΣ ADC 進行緩衝和同步數字化。

圖7
AD7124 or LTC298X
精度:LTC298x具有 0.1°C 的準確度,AD7124在測量在−50℃至+200℃的測量溫度範圍內具有±1℃的整體係統精度。
通道:冷端補償以4線RTD為例,LTC298x可以測量15路熱電偶,AD7124-4可以測量2路熱電偶,AD7124-8可以測量6路熱電偶。
相對成本因素:LTC298X比AD7124較高,但它在提供更多采樣路數的同時,減少了設計者對其校準的相關要求。而相對成本較低的AD7124-X,雖同樣擁有較高的係統級采樣精度,但可測量的路數較少,並且需要設計者對係統校準花費一定的精力。
保護:LTC298x係列產品帶燒毀,短路和故障的自動檢測功能。
總結
針對熱電偶溫度采集,世健可以提供專業、精確、靈活的ADI熱電偶測量產品和方案,以及係統級采樣方案,給設計者帶來便捷!
(來源:電子創新網)
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