一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

【產(chǎn)品應(yīng)用】還在擔心溫度測量設(shè)計不可靠?這 4 種方法來保障

ZLG致遠電子 ? 2023-02-08 14:48 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

在工業(yè)應(yīng)用中,常用熱電阻測量設(shè)備的工作溫度,從而實現(xiàn)對設(shè)備運行狀態(tài)的監(jiān)測。若測溫系統(tǒng)異常,會直接增大工業(yè)設(shè)備損壞風險。因此,如何保障測溫系統(tǒng)對設(shè)備的有效監(jiān)測顯得尤為重要。

熱電阻測溫具有測溫范圍大、精度高、穩(wěn)定性好的特點,被廣泛應(yīng)用在工業(yè)測溫中。常見熱電阻測溫電路的簡化框圖如下圖所示:

c162886a-a72f-11ed-ad0d-dac502259ad0.png圖1熱電阻測溫電路簡化框圖測溫電路主要包括:熱電阻、信號調(diào)理電路、模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC),有些應(yīng)用還會加入微處理器MCU)。測溫電路的輸出會接入后級的控制系統(tǒng)。

在實際的熱電阻測溫中,諸多因素會影響到測溫系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。為應(yīng)對這些挑戰(zhàn),需要在設(shè)計溫度采集電路的時候采用可靠的方案,從而能更好地保障測溫系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,避免設(shè)備損壞造成的損失。

c1823d5e-a72f-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg ?影響測溫可靠性的因素

1. 高電壓環(huán)境的挑戰(zhàn)在高電壓環(huán)境中,熱電阻測溫面臨的挑戰(zhàn)之一就是高壓電信號通過接觸熱電阻傳導(dǎo)進低工作電壓的測溫系統(tǒng)和控制系統(tǒng),這將嚴重威脅到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全。

2. 靜電放電的威脅

在工業(yè)測溫應(yīng)用中,人體的靜電放電會對測溫系統(tǒng)造成威脅。靜電的電壓通常會達到數(shù)千伏,這一能量的釋放有可能直接造成系統(tǒng)宕機,嚴重時會直接損壞電路元件。

3. 工頻信號的影響

在測溫應(yīng)用中,工頻信號可能會通過熱電阻傳導(dǎo)進測溫電路,或通過電源耦合進信號鏈中,從而造成測溫數(shù)據(jù)跳動大的情況。

4. 工作溫度的影響

工業(yè)環(huán)境溫度范圍為-40℃~85℃,在高低溫環(huán)境下有部分電路會出現(xiàn)溫漂過大而影響測溫精度,甚至有部分元件會出現(xiàn)無法正常工作的情況。


c1823d5e-a72f-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg ?可靠測溫的參考設(shè)計

在了解完影響測溫可靠性的因素后,接下來一一介紹解決方法來應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。1. 電源隔離與接口隔離對測溫電路的電源和數(shù)字輸出接口進行隔離,不僅可以保護后級低電壓系統(tǒng)的安全,還可以隔離50Hz工頻信號,從而使測溫數(shù)據(jù)更穩(wěn)定。

2. 靜電保護電路的設(shè)計

在供電端增加ESD管,測量端不能采用漏電流大的靜電保護器件,一般在測溫端采用串電阻的方式,可有效衰減靜電沖擊。

3. 工頻抑制的方法

熱電阻測溫中有多種方法可以實現(xiàn)工頻抑制效果??梢酝ㄟ^隔離電源和輸出接口實現(xiàn),也可以通過設(shè)計低通濾波電路或陷波器來實現(xiàn),還可以在MCU中加入數(shù)字濾波算法來實現(xiàn)。

4. 工業(yè)級器件選型

在方案設(shè)計階段需要選擇符合工業(yè)級標準的低溫漂元器件,以保障在工業(yè)溫度下的測溫精度和電路穩(wěn)定性。


c1823d5e-a72f-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg ?可靠的測溫產(chǎn)品

為保障測溫電路的高可靠性,致遠電子將傳統(tǒng)熱電阻測溫電路的信號調(diào)理電路、模數(shù)轉(zhuǎn)換器、微處理器進行了集成,推出了TPS02RAH高精度測溫模塊。1. 產(chǎn)品簡介TPS02RAH是一款針對PT100的工業(yè)雙通道隔離熱電阻測溫模塊,具有抗干擾性強、可靠性高、檢測精度高、溫漂小的特點。

產(chǎn)品特性如下:

  • 雙通道PT100熱電阻測量;
  • -200℃~850℃測溫范圍,0.02%±0.1℃測溫誤差;
  • 10ppm/℃溫漂;
  • 內(nèi)置電源與數(shù)字隔離,電氣隔離耐壓為4000Vrms;
  • 測量端靜電放電抗擾度:接觸±4kV;
  • 內(nèi)置濾波電路和濾波算法,具有工頻抑制功能;
  • 工作環(huán)境為-40℃~85℃。

2. 產(chǎn)品應(yīng)用

2.1 鋰電池化成分容測溫

鋰電池在裝配完成時是沒有電的,必須充電激活。首次充電就被稱為“化成”,用于激活電池體內(nèi)的活性材料。而分容則是化成后對電池進行充電放電,通過容量測試篩選出合格電池的過程。

化成壓床需要加熱加壓,同時檢測電芯的溫度情況,分容也在充放電過程需要測量溫度。鋰電池化成分容過程對測溫存在著測溫點數(shù)多、測溫精度高、工作環(huán)境溫度高、測量溫漂小的需求。針對這一測溫需求,致遠電子為行業(yè)客戶設(shè)計了如下方案:

c1d60948-a72f-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

圖3TPS02RAH在鋰電池化成分容的測溫應(yīng)用

該方案主要包括:RS485接口、微處理器(MCU)、TPS02RAH測溫模塊和熱電阻測溫傳感器。針對鋰電池化成分容測溫點數(shù)多的需求,TPS02RAH的輸出接口為I2C,支持主機動態(tài)更改模塊I2C地址,實現(xiàn)了單I2C總線掛載多個TPS02RAH測溫模塊的功能。針對測溫精度高、工作環(huán)境溫度高、測量溫漂小的需求,TPS02RAH通過隔離和濾波電路,實現(xiàn)了0.02%±0.1℃的測溫精度和10ppm/℃溫漂,滿足了客戶的測溫需求。2.2 電機測溫電機將電能轉(zhuǎn)換成機械能的過程中不可避免地產(chǎn)生了大量的熱損耗,從而使得電機溫度升高,導(dǎo)致電機某些部件老化,因此需要對電機的溫度進行監(jiān)測。電機溫度檢測部位有三個,即電機外殼、定子繞組與軸承。電機外殼與定子繞組為靜態(tài)部位,可用熱電阻、熱電偶進行溫度檢測,電機軸承為動態(tài)部件,可用紅外溫度傳感器進行檢測。主流的電機測溫均采用三線制PT100熱電阻檢測定子繞組的溫度。電機測溫的難點在于電機運行時會產(chǎn)生電磁干擾,從而影響到了測溫的精度。致遠電子為這一應(yīng)用的客戶推薦了如下方案:

c1f4c9e6-a72f-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

圖4TPS02RAH在電機溫度檢測上的應(yīng)用

電機繞組溫度檢測,需要在電機定子的繞組內(nèi)埋線,每相都預(yù)埋2只三線制的PT100溫度傳感器。因此,該方案使用了3個TPS02RAH測量電機繞組的6個溫度點。為應(yīng)對電磁干擾帶來的挑戰(zhàn),TPS02RAH內(nèi)置電源和數(shù)字隔離,通過內(nèi)置濾波電路和保護電路,能夠有效抵抗電磁干擾帶來的影響。經(jīng)測試,TPS02RAH的群脈沖抗擾度為±1kV,在工頻磁場抗擾度測試中達到了A等級。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電阻
    +關(guān)注

    關(guān)注

    87

    文章

    5626

    瀏覽量

    175154
  • 測量
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    5246

    瀏覽量

    113536
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    精選好文!噪聲系數(shù)測量的三種方法

    本文介紹了測量噪聲系數(shù)的三種方法:增益法、Y系數(shù)法和噪聲系數(shù)測試儀法。這三種方法的比較以表格的形式給出。 在無線通信系統(tǒng)中,噪聲系數(shù)(NF)或者相對應(yīng)的噪聲因數(shù)(F)定義了噪聲性能和對接
    發(fā)表于 05-07 10:18

    使用ad9467-250采集低頻信號,請問有什么方法來提高sfdr嗎?

    你好,我現(xiàn)在在使用ad9467-250采集低頻信號,在測試3Mhz部分時sfdr只有86,采樣頻率是102.4Mhz,請問有什么方法來提高sfdr嗎
    發(fā)表于 04-24 06:05

    ATL4B數(shù)字衰減器Aeroflex-Weinschel

    ATL4B數(shù)字衰減器Aeroflex-Weinschel ATL4B數(shù)字衰減器是一款高性能、高精度的射頻(RF)衰減器,專為信號衰減和功率控制而設(shè)計。ATL4B廣泛應(yīng)用于通信、雷達、測試測量
    發(fā)表于 03-07 09:54

    溫度探頭的測量范圍選擇

    溫度是工業(yè)過程中一個關(guān)鍵的參數(shù),它直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和安全性。溫度探頭作為測量溫度的工具,其
    的頭像 發(fā)表于 01-20 09:54 ?851次閱讀

    FPGA頻率測量的三種方法

    1、FPGA頻率測量? 頻率測量在電子設(shè)計和測量領(lǐng)域中經(jīng)常用到,因此對頻率測量方法的研究在實際工程應(yīng)用中具有重要意義。 通常的頻率測量方法
    的頭像 發(fā)表于 01-09 09:37 ?744次閱讀
    FPGA頻率<b class='flag-5'>測量</b>的三<b class='flag-5'>種方法</b>

    IGBT模塊NTC溫度傳感器的測量方法

    采用模擬電路方式測量IGBT模塊NTC溫度傳感器溫度:這個基本的方法是基于一個分壓器作為熱敏裝置。
    的頭像 發(fā)表于 10-25 16:29 ?2084次閱讀
    IGBT模塊NTC<b class='flag-5'>溫度</b>傳感器的<b class='flag-5'>測量方法</b>

    非接觸溫度傳感器如何測量內(nèi)部溫度?

    ?! ∷?、非接觸溫度傳感器測量內(nèi)部溫度方法  雖然非接觸溫度傳感器主要用于測量物體表面的
    的頭像 發(fā)表于 10-23 15:52 ?1443次閱讀

    可控硅整流器的測量方法

    可控硅整流器的測量方法多種多樣,主要包括直流電壓測量、電流測量、觸發(fā)脈沖測量以及電阻測量等。每種方法
    的頭像 發(fā)表于 10-07 16:38 ?2182次閱讀

    顛覆認知:大模型不可靠最新研究登上 Nature

    行業(yè)芯事行業(yè)資訊
    電子發(fā)燒友網(wǎng)官方
    發(fā)布于 :2024年09月27日 11:40:10

    直流無刷電機調(diào)速有幾種方法及應(yīng)用

    直流無刷電機(BLDC)是一種高效、高可靠性的電機,廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)和消費電子產(chǎn)品中。調(diào)速是電機控制中的一個重要方面,它允許電機在不同的速度下運行,以滿足不同的應(yīng)用需求。直流無刷電機的調(diào)速方法
    的頭像 發(fā)表于 09-03 10:43 ?4081次閱讀

    熱電阻溫度傳感器怎么測量好壞

    熱電阻溫度傳感器是一種常用的溫度測量設(shè)備,它通過測量電阻值的變化檢測溫度的變化。在實際應(yīng)用中,
    的頭像 發(fā)表于 08-27 17:12 ?1388次閱讀

    熱電阻溫度跳變的原因及處理方法

    熱電阻溫度跳變是一個常見的問題,它可能由多種因素引起,并需要采取相應(yīng)的處理方法來解決。 一、熱電阻溫度跳變的原因 1. 接觸不良 接觸不良是熱電阻溫度跳變最常見的原因之一。
    的頭像 發(fā)表于 08-27 16:31 ?4996次閱讀

    紅外輻射溫度測量工作原理是什么

    紅外輻射溫度測量是一種非接觸式的溫度測量方法,它利用物體發(fā)出的紅外輻射能量測量物體的
    的頭像 發(fā)表于 08-20 09:51 ?1859次閱讀

    常見的測量電池內(nèi)阻的方法

    測量電池內(nèi)阻的方法多種多樣,每種方法都有其獨特的原理和適用范圍。以下是一些常見的測量電池內(nèi)阻的方法
    的頭像 發(fā)表于 08-13 18:14 ?6668次閱讀

    測量串聯(lián)電路的Q值有幾種方法

    。 1. 共振法 共振法是一種常用的測量Q值的方法,它基于諧振電路在諧振頻率下的特性。在這種方法中,我們首先需要確定電路的諧振頻率,然后測量電路在該頻率下的阻抗。 原理: 當電路達到諧
    的頭像 發(fā)表于 08-09 17:10 ?3570次閱讀