Resistencia del platino Sistema de medición de temperatura de alta precisión
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La temperatura es un parámetro de medición muy importante en los procesos de producción industrial, y la precisión de la medición y el control de la temperatura afecta directamente la producción y la calidad del producto. Con el desarrollo de la tecnología de medición, la demanda de precisión de la medición de la temperatura también está aumentando. Por ejemplo, en la producción conjunta de álcali en la industria química, se requiere que la diferencia de temperatura se controle a {{0}}. 2 grados. Dentro del rango de trabajo del cromatógrafo, se requiere que la medición de la temperatura sea mejor que 0.05 grados. Los sensores de temperatura de resistencia al platino se usan ampliamente como elementos de medición de temperatura ideales en los sistemas de medición de precisión industrial debido a su alta precisión, buena linealidad, velocidad de respuesta rápida y muchas otras ventajas. El uso de resistencias de platino para la medición de la temperatura de alta precisión requiere superar varias dificultades técnicas, como resistencia al plomo, deriva del componente del efecto de calentamiento automático e interferencia de ruido.
El esquema de medición de temperatura de alta precisión utilizando resistencia al platino a medida que el elemento de medición de temperatura resuelve algunos requisitos básicos para los circuitos de hardware en la medición de la temperatura de resistencia del platino, pero la precisión de la medición es pobre; Fang Yixi et al. [3] diseñó un sistema de medición de temperatura de alta precisión impulsado por una fuente de corriente constante para tres resistencias de platino de alambre, que proporciona un buen método de calibración para errores de medición y deriva de temperatura, pero no resuelve efectivamente el impacto de la resistencia al plomo en la medición de la temperatura; Wang Guoding et al. [4] propuso un método de medición de resistencia al platino impulsado por la fuente de corriente constante, que resuelve efectivamente la resistencia del plomo y el efecto de calentamiento automático de la resistencia al platino. Sin embargo, no analizaron en detalle el impacto de la interferencia externa en la medición del sistema en aplicaciones prácticas, ni proporcionaron medidas de supresión correspondientes.
El esquema de medición de temperatura utilizando la resistencia al platino de cuatro cable de micro corriente PT100 puede eliminar por completo el error causado por la resistencia al plomo, reducir efectivamente el efecto de calentamiento de autocalentamiento y mejorar la precisión de la medición y la estabilidad del sistema mediante el uso de la tecnología de filtrado anti-interferencia de software y hardware para reducir el ruido, suprimir la interferencia y reducir los errores del sistema.
1 Sistema de medición de temperatura de alta precisión resistencia al platino
La resistencia al platino PT100 es un sensor de temperatura hecho al utilizar las propiedades físicas del valor de resistencia del metal de platino (PT), que cambia con la temperatura. La clave para usar PT100 como elemento de medición de temperatura para la medición de la temperatura es medir con precisión el valor de resistencia de PT100.
Según las características de temperatura de PT100, el sistema de medición de temperatura de alta precisión de resistencia al platino de cuatro cable se muestra en la Figura 1. El sistema consiste principalmente en un circuito de conducción de fuente de corriente constante, un circuito de interfaz de resistencia de platino de cuatro cable y un amplificador de instrumentos del instrumento, el circuito consiste en un circuito de filtro de alias alias, un circuito de muestra y un circuito de retención y un circuito de muestras A/D. Cuando el sistema mide la temperatura normalmente, se pasa una corriente constante a través de PT100 para generar una señal de voltaje correspondiente. El instrumento primero usa un circuito de amplificador para eliminar la interferencia del modo común y amplificarlo adecuadamente. Luego, los armónicos de alta frecuencia se eliminan a través de un circuito de filtro anti-alias y una muestra y mantienen un circuito, e ingresan en un convertidor A/D de alta precisión. La señal digital después de la conversión A/D se alimenta al sistema de microcontrolador para el filtrado digital, y finalmente la temperatura verdadera se calcula a través de una fórmula.







