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时间:2020-09-15
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1、13.3温度变送器作用:*与测温元件配合使用,将温度或温差信号转换成为标准的统一信号;在结构上,有一体化结构和分体式结构之分分类:模拟式温度变送器智能式温度变送器*作为直流毫伏变送器使用,用以将其它能够转换成直流毫伏信号EI的工艺参数转换成为标准的统一信号。2在与测温元件配合使用,温度变送器的输出有两种形式:两种形式的区别仅在于变送器中有否非线性补偿电路(2)输出与温度之间呈非线性关系,而输出与变送器的输入信号(Et或Rt)之间呈线性关系(1)输出与温度之间呈线性关系,但输出与变送器的输入信号(Et或
2、Rt)之间呈非线性关系33.3.1.典型模拟式温度变送器4模拟式温度变送器实例———DDZ-ІІІ型温度变送器DDZ-ІІІ型温度变送器有带非线性补偿电路与不带非线性补偿电路的热电偶温度变送器和热电阻温度变送器以及直流毫伏变送器等多个品种,各品种的原理和结构大致相仿。现介绍其中三种:直流毫伏变送器带非线性补偿电路的热电偶温度变送器热电阻温度变送器。5(1)直流毫伏变送器——把直流毫伏信号Ei转换成4~20mADC电流信号6直流毫伏变送器线路原理图①②③④⑤7直流毫伏变送器构成方框图8a.电压放大器失调
3、电压的温漂系数要求:因此,应采用低漂移型高增益运算放大器即设η为由于ΔUOS的变化给变送器带来的附加误差温度变化Δt时失调电压的变化量ΔUOS为9①放大单元放大单元包括放大器和直流/交流/直流变换器两部分直流/交流/直流变换器:直流/交流变换器和整流、滤波、稳压电路放大器:电压放大器、功率放大器和隔离输出电路10b.功率放大器作用:放大和调制二极管VT6导通,VT5截止,从而产生了电流ic2二极管VT5导通,VT6截止,由输入信号产生电流ic1正半周期时:负半周期时:11作用:避免输出和输入之间有直接
4、的联系c.隔离输出电路12作用:对仪表进行隔离式供电d.直流/交流/直流变换器13②量程单元14输入回路:起限流和限压作用零点调整电路:实现零点调整和零点迁移的作用反馈回路:保证变送器的输出与输入之间具有良好的线性关系,并使变送器输出具有较好的恒流性能,及量程调整。输入信号断路报警电路②量程单元15Δ→Y变换分压公式等效电源定理分压公式叠加定理③变送器的静特性I01617讨论:b.为输出与输入之间的比例系数。改变R114可以大幅度地改变送器的量程。而调整电位器W2,可以在小范围内改变比例系数;c.零点
5、和满度必须反复调整。18与各种热电偶配合使用,将温度信号变换为成比例的4~20mADC电流信号和1~5VDC电压信号。(2)热电偶温度变送器19热电偶温度变送器量程单元20①在输入回路增加了由铜补偿电阻RCu1、RCu2等元件组成的热电偶冷端补偿电路。同时,在电路安排上把零电位器W1和电阻R104移到了反馈回路的支路上。②在反馈回路中增加了由运算放大器A2等构成的线性化电路。线路上的两点修改21补偿原因:热电偶产生的热电势Et,与热电偶的冷端温度有关1)热电偶冷端补偿电路补偿原理分析:t↑22RCu1
6、、RCu2为铜线绕电阻,其阻值在0℃时为50Ω。R105、R103和R100为锰铜线绕电阻或精密度金属膜电阻,R105=7.5kΩ,R103和R100的阻值决定于所选用的热电偶型号,一般按0℃时冷端补偿电势为25mV和当温度变化℃时两个条件进行计算。23测温元件热电偶和被测温度之间存在着非线性关系,线性化电路处于反馈回路中,因而它的特性应与所采用的热电偶的特性相同。是一个折线电路,它是用折线来近似热电偶的非线性特性。2)线性化电路24线性化电路原理25线性化电路26线性化电路应用Δ→Y变换和同相端输入
7、运放电路的输出输入关系式,可以求得2728线性化电路如果在UC=Us1+UVZ的时候,Uf=Uf2,则特性曲线在Uf2对应的拐点处将向上绕。由图3-可以得到第二段线段的斜率为293)热电阻温度变送器与各种热电阻配合使用,可以将温度信号变换为成比例的4~20mADC电流信号和1~5VDC电压信号30①输入回路增加了由A2、R16~R19等元件构成的线性化电路②增加了由R23、R24等元件构成的热电阻导线电阻补偿电路线路上的两点修改同时零点调整电路有所改变31热电阻温度变送器量程单元321)线性化电路热电
8、阻和被测温度之间也存在着非线性关系33342)热电阻导线电阻补偿电路为了消除导线电阻的影响,热电阻采用三线制接法。存在导线电阻补偿电路时,可求得不考虑R23、R24支路的作用,可求得353.3.2.一体化温度变送器所谓一体化温度变送器,是指将变送器模块安装在测温元件接线盒或专用接线盒内的一种温度变送器。36一体化温度变送器模块和测温元件形成一个整体,可以直接安装在被测温度的工艺设备上,输出为标准统一信号。这种变送器具有体积小、重量轻、现场安装方便以及输出
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