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K型熱電偶作為一種溫度傳感器通常和顯示儀表,記錄儀表和電子調節器配套使用,可以直接測量各種生產中從零攝氏度到一千三百攝氏度范圍的液體蒸汽和氣體介質以及固體的表面溫度,通常由感溫元件、安裝固定裝置和接線盒等主要部件組成。而在工業農業生產以及日常生活當中,關于溫度的控制測量都一直有著重要作用,是基礎的環境參數,同時也表示著物體冷卻程度的物理量,用模擬傳感器所得到的溫度信息是模擬量,并不適用于單片機的處理,所以轉換器的作用完全在這里被發揮出來了。
一般情況下典型的溫度測量控制系統就是由溫度采集模塊如研華的ADAM4520,深圳誠控電子的DAM-3088,顯示電路還有反饋控制電路來構成的,而溫度的采集是溫度測量控制的前提,所以簡單可行的溫度采集系統則是溫度測量以及控制系統的發展方向其中一個,也就是說有個簡單可行的溫度采集模塊是很重要的。溫度采集模塊需要跟熱電偶熱電阻等傳感器配套才可以進行正確的使用,所以在選擇傳感器的時候也多多留心,因為熱電偶/熱電阻直接輸出的模擬量幅度一般都是比較低的,而且要是為了可以更好地提高系統的抗干擾能力,就需要在傳感器的后端進行調理,調理電路通常是選用運算放大器來完成的。
如果傳感器的特性不一樣就不能使用,需要更換傳感器或者是采集模塊,對于電阻型溫度傳感器測量,也可以采用電阻測量模塊或者電壓測量模塊,測量的結果上傳到上位機之后再通過軟件變換,得到對應的問題,具體方法其實是可以采用查表法或分段標定法結合分段線性化法。溫度采集模塊量程不夠,但測量值是可以修改的話,就可以用方法來試試,像如果傳感器輸出電壓信號,先分壓再輸入到模塊,假如傳感器是電阻信號,可并聯一個電阻降低阻值再輸入到模塊。但是通常遇到了溫度采集模塊量程不夠就會因為想要解決問題,而將傳感器換掉也是可以的。
工業控制行業中需要對現場模擬信號進行采集和處理,一般用于工業控制中的基本模擬信號采集模塊有電壓或電流型模擬量信號輸入模塊、熱電阻輸入模塊、熱電偶輸入模塊等等。熱量表是計量熱交換回路中釋放熱量的一種儀表,是國內供暖系統按熱量收費改革后的主要計量器具,在整個系統中占據重要的作用。熱量表計算熱量時,需要采集進出水管道兩路水的溫度值和管道中水的流量值,然后代入熱量計算公式計算,K型熱電偶采集模塊由此可見其計算效率,精度和準確率對熱量表的整體性能具有重要影響。傳統的熱量表溫度計算方法是由測量電壓值得到電阻值,再由電阻值得到溫度值,計算繁瑣效率低下,而且溫度傳感器的分度表占用微處理器較大的存儲空間。
如果傳感器輸出信號采集模塊從傳感器輸出信號形式來進行分類,那么就可以分為三種,增量碼信號、碼信號以及開關信號。其中增量碼信號的特點是被測量值與傳感器輸出信號的變化周期數成正比,即輸出量值的大小由信號變化的周期數的增量決定。一般光柵位移傳感器、磁柵位移傳感器、激光位移傳感器等采用干涉法等測量位移時,傳感器輸出的信號為增量碼信號。碼信號是一種與被測對象的狀態相對應的信號,就像碼盤,它的每一個角度方位對應于一組編碼,這種編碼稱為碼。
而碼信號有很強的抗干擾能力,不管測量過程中發生什么情況,干擾過后,一種狀態總是對應于一組確定的編碼。開關信號只有兩個狀態,可視為碼只有一位編碼時的特例。如行程開關、光電開關等傳感器的輸出就是開關信號。這是傳感器信號分類的一種形式,了解這個對于我們來說還是很有幫助的,雖然平時總是將傳感器信號分為模擬信號和數字信號。但這也不是傳感器真正信號的分類形式,說到底這個也只是很簡單用來區分傳感器的信號。
平常在工業現場中也發現會安裝許多傳感器,比如說像壓力的、流量的、電參數、溫度的、聲音的等等。而由于現場環境的限制,許多的傳感器信號,如壓力傳感器輸出的電壓或者電流信號沒辦法進行遠傳,或是在傳感器布線比較復雜的情況下,我們就會選用分布式或者遠程的信號采集模塊在現場把信號較高精度地轉換成數字量,然后通過各種遠傳通信技術把數據傳到計算機或者其他控制器中進行處理。而且因為傳感器的種類很多輸出的形式也多種多樣。就像盡管同樣是溫度傳感器,熱電偶順溫度變化輸出的是不同的電壓,熱敏電阻順溫度變化其阻抗發生變化,而雙金屬溫度傳感器順溫度變化輸出的是開關信號。
深圳誠控電子專業研發生產傳感器數據采集模塊,開關量,模擬量,溫度等采集。
傳感器輸出信號采集模塊要是根據傳感器工作原理來進行分類的話,是可以將它分為兩大類的分別是物理傳感器和化學傳感器,傳感器工作原理的分類物理傳感器應用的是物理效應,諸如壓電效應,磁致伸縮現象,離化、極化、熱電、光電、磁電等效應。被測信號量的微小變化都將轉換成電信號?;瘜W傳感器包括那些以化學吸附、電化學反應等現象為因果關系的傳感器,被測信號量的微小變化也將轉換成電信號,但是要注意有些傳感器既不能劃分到物理類,也不能劃分為化學類。
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