资料介绍
带有TEMP 输出的电压基准芯片可用于普通热电偶的冷端(参考点)补偿(图一所示),
热电偶由两种不同的金属连接而成,由于塞贝克效应,会产生一个预知的随温度变化的输出电压:
热电偶类型塞贝克系数
J(铁-铜镍合金) 52.3μV/℃
T(铜-铜镍合金) 42.8μV/℃
K(铬-铝) 40.8μV/℃
S(铂-含铑10%的铂) 6.4μV/℃
在实际测试中,电压表测得的电压为热电偶温度(测试点)与冷端温度之差,因此,
必需保证冷端温度是已知的,例如:将冷端置入冰槽中,或采用温度补偿的办法、使环境温度变化时冷端保持0℃。冰槽的稳定性能够保证0℃时输出0V,但在多数情况下,这种要求是不切实际的。
图一中,IC1的输出基准电压为2.5V(VOUT),TEMP 端输出电压与温度成正比,25℃时,TEMP 输出电压为608mV,温度系数为2mV/℃。调整R1、R2,分别使V1 等于热电偶的赛贝克系数,V2 等于TEMP 在0℃时的输出电压(对于J 型热电偶,R1=5360Ω,R2=1180Ω)。
为保证测试精度,IC 应与冷端有较好的导热通路,所有电阻的温度系数至少为±5ppm/℃;通过调整电位器使(V1-V2)在已知的环境温度下等于热电偶的输出电压,可以对系统进行校准。
热电偶由两种不同的金属连接而成,由于塞贝克效应,会产生一个预知的随温度变化的输出电压:
热电偶类型塞贝克系数
J(铁-铜镍合金) 52.3μV/℃
T(铜-铜镍合金) 42.8μV/℃
K(铬-铝) 40.8μV/℃
S(铂-含铑10%的铂) 6.4μV/℃
在实际测试中,电压表测得的电压为热电偶温度(测试点)与冷端温度之差,因此,
必需保证冷端温度是已知的,例如:将冷端置入冰槽中,或采用温度补偿的办法、使环境温度变化时冷端保持0℃。冰槽的稳定性能够保证0℃时输出0V,但在多数情况下,这种要求是不切实际的。
图一中,IC1的输出基准电压为2.5V(VOUT),TEMP 端输出电压与温度成正比,25℃时,TEMP 输出电压为608mV,温度系数为2mV/℃。调整R1、R2,分别使V1 等于热电偶的赛贝克系数,V2 等于TEMP 在0℃时的输出电压(对于J 型热电偶,R1=5360Ω,R2=1180Ω)。
为保证测试精度,IC 应与冷端有较好的导热通路,所有电阻的温度系数至少为±5ppm/℃;通过调整电位器使(V1-V2)在已知的环境温度下等于热电偶的输出电压,可以对系统进行校准。
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