温度对电子压力计误差的影响

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1、温度对电子压力计误差的影响摘要:分析了温度对压力计误差的影响,多数压力计常温下正向误差较大,在加温状态下,负向误差较大。结果表明,通过不同温度下对不同型号的电子压力计检定,发现压力计的误差并不是与温度成正比关系,目前电子压力计对温度漂移的抑制非常好。  关键词:温度压力计误差影响    一、电子压力计电路组成  由单片机、压力传感器、放大电路、A/D转换电路、存储器等组成,多数压力计还组合了温度测试功能。电子压力计的主要部件都是由电子器件和电路组成的。温度传感器一压力传感器一A/D转换一放大电路一处理、运算一存储。 

2、 二、温度对电子器件的影响  在使用电容器时,应充分考虑到温度对电容的影响,应尽量使电容在20℃左右的条件下工作,避免温度对电容诸多参数的影响。一般的电容,大多数是正温度系数,即温度上升了容量变大。陶瓷电容一般是负温度系数,温度升高容量变小。所以,温度对不同导体的电阻影响是不同的。  2.1温度对电阻的影响  (1)温度升高。温度升高后:玻璃电阻下降变成导体。铜、铁类的导体由于温度升高,电阻增加,导电性能下降。但对于碳(石墨)却相反.石墨在温度升高后,电阻也变小,变成良导体。  (2)温度下降。当温度下降到超低的时候

3、,陶瓷会变成超导体。  (3)当温度下降,铜铁类导体的导电性能会上升。某些物质温度降低到一定温度时,电阻就变为零,这是超导现象。  2.2温度对电容的影响  电容器在温度变高时电容量可以变低也可以变高。  (1)温度与电容的寿命。一般情况下,电容的寿命随温度的升高而缩短,最明显的是电解电容器。一个极限工作温度为85℃的电解电容器,在温度为20℃的条件下工作时,一般情况可以保证181019小时的正常工作时间;而在极限温度85℃的条件下工作时,一般情况仅仅可以保证2000小时的正常工作时间。所以,在设计电路时,应注意此情

4、况。  (2)温度与电容的损耗角正切值。任何电容器都有一个损耗角正切值,即电容器的损耗。一般情况下正切值是随温度的升高而增加的。例如CC10型超高频瓷介电容的损耗角正切值,在正常温度下(20℃±5℃)为0.0012,在正极限温度下(85℃),却为0.0018。可以看出,受温度的影响是较大的。  (3)温度与电容的绝缘电阻。一般情况下,电容的绝缘电阻随温度的升高而降低,绝缘电阻的降低又将导致电容的漏电流增大。  (4)温度与电容的容量。电容的温度系数是指电容的容量随温度的变化而变化。在设计精密电容定时电路和由电容决定频

5、率的振荡电路时,应该充分考虑到温度对电容容量的影响,否则,所设计的电容定时电路就会定时不准确;振荡电路的振荡频率就会随温度的变化而变化。  2.3温度对二极管、三极管的影响  当温度升高时,二极管反向漏电电流、三极管截止电流会增大,当温度降低时,他们的导电性能会降低。组成电子压力计的电子器件和电路的参数必然受到温度的影响,最终影响压力测试的准确性。压力计校准采用不同的温度点是很有必要的。压力计抑制温度漂移采取的措施:采用技术参数随温度变化小的器件和采用热敏电阻。在集成运放电路中采用负反馈电路,利用软件校正温度漂移,传

6、感器采用电桥与热敏电阻相结合抑制温度漂移。  不同温度下压力计的误差表现  三、压力传感器的静态特性  (1)迟滞(迟滞误差)H。传感器在正(输入量增加)、反(输入量减少)行程中,输入输出曲线不重合的程度。见图1-2。对应于同一输入量,它的输出量值有差别。迟滞可用传感器最大正反差值与满量程输出的百分比来表示。  (2)温度对压力计误差的影响。任意选取不同型号、不同精度、经校准合格的压力计2支,选取3个温度点、10个以上压力校准点进行示值误差校准。图1至图4是型号为JF1201高精度3056号压力计三个温度点下的压力误

7、差曲线图,由图1图3可知,20℃、50℃、80℃压力误差曲线形态相似,压力误差分布范围相同,温度对其没有多大影响,见图4。  图5是型号为JF1201高精度3163号压力计三个校准温度点下第一循环的压力误差曲线图,图5与图4是非常相似的,这说明温度对其也没有太大影响。图6是型号为JFP-T600.2级3021号压力计三个温度点下第一循环的压力误差曲线图,由图6可知,压力误差受温度影响较大,但常温下其误差达到正向最大。对于型号为MPS2000A0.2级压力计来说,正误差最大的是20℃时误差,而负向误差最大的是50℃时的

8、误差,见图7和图8。对于双通道赌赛式压力计来说,其误差曲线受温度影响不是十分明显,由图9至图12可知,20℃的正向误差最大,而负向最大误差则分别被20℃、50℃、80℃的误差占有。  温度不是影响误差大小的绝对因素,压力计的型号起决定作用。传感器的选择、电路的设计加工以及软件的编制对误差起主要作用,最关键的是传感器的选择。高精度的JF1201型

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