关于温度灾害的论文温度灾害论文

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1、关于温度灾害的论文温度灾害论文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止比关系,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。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

2、度对电容的影响,应尽量使电容在20°C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,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

3、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°C的电解电容器,在温度为20°C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°C的条件下工作吋,一•般情况仅仅可以保证2000小吋的正常工作吋间。所以,在设计电路时,应注意此情况。(2)温度与电容的损耗角止切值。任何电容器都有一个损耗角止切值,即电容器的损耗。•般情况下正切值是随温度的升高而增加的。例女口CC10型超高频瓷介电容的损耗角匸切值,在正常温度下(20°C±5°C)为0.0

4、012,在正极限温度下(85°C),却为0.0018o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,所设计的电容定吋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

5、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)Ho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

6、、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差曲线图,由图1图3可知,20°C、50°C、80°C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号压力计二个校准温度点下第-•循环的压力误差曲线图,图5与图4是非常和似的,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M

7、PS2000A0.2级压力计来说,正误差最大的是20°C时误差,而负向误差最大的是50°C时的误差,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°C的正向误差最人,而负向最人误差则分别被20°C>50°C>80°C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型号压力计非常稳定,其误差曲线

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