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如何测量热电偶

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使用硬件补偿,可以将一个可变电压源插入到电路中,撤销寄生温差电压。可变电压源根据环境温度产生一个补偿电压,这样附加到修正电压上用来撤销不需要的温差信号。当这些寄生信号都被去除了,数据采集系统测量的唯一信号就是从热电偶测量端测得的电压。使用硬件补偿的情况下,数据采集系统终端的温度是不相关的,因为其中的寄生性热电偶电压已经被取消了。硬件补偿的主要不足之处在于,每种热电偶必须拥有一个分开的能够附加修正补偿电压的补偿电路,这样就会大大增加电路的成本。通常情况下,硬件补偿在精度上也不及软件补偿。
或者您可以选择使用软件来进行冷端补偿。在使用可直接读取传感器测量得到基准端温度后,软件能够在被测电压上附加一个适合的电压值来消除冷端电压的影响。回忆(3)式中指明被测电压VMEAS等于(热电偶)测量端接点和冷端接点之间的电压差值。
热电偶输出电压是高度非线性的。Seebeck系数会因为一些热电偶的运行温度区域中三个或以上的因素而有所变化。因此,您必须使用多项式来模拟热电偶中电压VS温度曲线或者使用查表法。

连接热电偶到仪器上

此部分以使用 NI cDAQ-9172底板和 NI 9211 C系列热电偶模块为例。相似的程序适用于连接热电偶到不同仪器上(见图4)。
所需设备:
用于NI CompactDAQ的 DAQ-9172 八插槽高速USB底板
NI 9211四通道,14Sa/s,24-位,?80毫伏热电偶输入模块
J型热电偶

图4. NI CompactDAQ 系统
NI 9211拥有一个10接线点、可分离螺旋式接线柱连接器,提供能支持4个热电偶输入通道的连接。每个通道都分别有连接热电偶正极的接线点,TC+,以及连接到负极的接线点,TC-。NI 9211也有一个通用接线点,COM。通常此端口内部连接到模块的参考地。图5所示为每个通道的接线分配,图6为连线示意图。

图5. 终端分配

 

图6. 连接示意图
查看您的测量结果:NI LabVIEW
现在热电偶已经连接到测试设备上,您就能够使用LabVIEW图形化编程软件将数据传输到计算机中进行可视化处理和分析了。

图7表明在LabVIEW编程环境下显示被测温度数据的一个例子。


图7. 显示温度数据的LabVIEW前面板
 

学习宝典:热电偶工作原理及应用实战总结

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