線性化調整電路由乘法器和放大電路實現
發布時間:2014/11/7 20:30:40 訪問次數:727
線性化調整電路由乘法器和放大電路實現,其近似表達式為3. 724+0.981958×u。-11. 203725×10“×U2。該線性化電路在o~ 300C的范圍內可以將15℃的誤差改善為1℃。在0~ 300C的范圍外無法線性化為最佳值, ADF4360-3BCPZ因此會有較大的誤差。特別是在OoC以下時,因為乘法器AD538不會輸出負電壓,所以AD594的特性會原封不動地表現出來。
AD594內部設有用于斷線檢測的斷線報警電路。其中,如果其第12腳直接與發光二極管( LED)相連接,就會因為LED的電流而造成集成電路發熱,從而產生溫度誤差。所以要利用晶體管VT,作為緩沖器。這樣,當熱電偶斷線時,LED就會發光報警。
300—6000C范圍內的線性化:在300~ 600C范圍內的線性化也可以采用圖7-35所示的方法,電路圖如圖7-36所示,其近似表達式為U。.=- 76. 36+0.995×U。-7.12×10“×U2。
在300~ 600C的范圍內,線性化前有400C的誤差,而經過圖7-36所示的電路線性化后,溫度誤差改善到了僅有約1℃。
圖7-37所示的是呆用量程切換時的場合。利用開關,可以在兩個量程之間相互切換。
注意事項:通常都是將熱電偶連接到輸入用的接線柱上。AD594應當盡可能配置在靠近這種接線柱的地方。其原因是,這種接線柱本身就是基準接點。而在AD594附近不應當設置發熱器件。如果AD594附近有熱源,就會由于熱源產生的熱量而造成基準接點的溫度變化。
線性化調整電路由乘法器和放大電路實現,其近似表達式為3. 724+0.981958×u。-11. 203725×10“×U2。該線性化電路在o~ 300C的范圍內可以將15℃的誤差改善為1℃。在0~ 300C的范圍外無法線性化為最佳值, ADF4360-3BCPZ因此會有較大的誤差。特別是在OoC以下時,因為乘法器AD538不會輸出負電壓,所以AD594的特性會原封不動地表現出來。
AD594內部設有用于斷線檢測的斷線報警電路。其中,如果其第12腳直接與發光二極管( LED)相連接,就會因為LED的電流而造成集成電路發熱,從而產生溫度誤差。所以要利用晶體管VT,作為緩沖器。這樣,當熱電偶斷線時,LED就會發光報警。
300—6000C范圍內的線性化:在300~ 600C范圍內的線性化也可以采用圖7-35所示的方法,電路圖如圖7-36所示,其近似表達式為U。.=- 76. 36+0.995×U。-7.12×10“×U2。
在300~ 600C的范圍內,線性化前有400C的誤差,而經過圖7-36所示的電路線性化后,溫度誤差改善到了僅有約1℃。
圖7-37所示的是呆用量程切換時的場合。利用開關,可以在兩個量程之間相互切換。
注意事項:通常都是將熱電偶連接到輸入用的接線柱上。AD594應當盡可能配置在靠近這種接線柱的地方。其原因是,這種接線柱本身就是基準接點。而在AD594附近不應當設置發熱器件。如果AD594附近有熱源,就會由于熱源產生的熱量而造成基準接點的溫度變化。
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