发布时间:2020-11-17 阅读量:1354 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
补偿导线的选材与热电偶的要求不符。有的测温现场采用的是镍铬—镍硅热电偶,而却配用了镍铬—考铜或铂铑—铂热电偶补偿导线。这均不能发挥其正确的补偿作用,前者导致过补偿,实际炉温低于仪表的指示值,后者导致欠补偿,实际炉温高于仪表的指示值。

设热电偶接线盒处的温度tn为100℃,而补偿导线与仪表的接线端处温度t0为0℃,在此情况下,热电偶所需的补偿电势为eab(100,0)=4.095mv,前者补偿导线的补偿电势应为ea′b′(100,0)=6.317mv,则过补偿2.222mv,后者的补偿电势为ea′b′(100,0)=0.645mv,则欠补偿为3.450mv,产生的补偿差值相当大。
补偿导线长度不足引起导线混用。加热设备距仪表柜比较远,用普通铜导线代替,会出现欠补偿的情况,所出现的补偿差值均难以实际测出。在上述情况下如采用热电偶桥式温度补偿器,不仅可以解决补偿导线长度不足的问题,而且温度的补偿也可定值(20℃),二次仪表表示值只要按20℃进行补偿即可。但这只适用于不具有热电偶冷端温度自动补偿部件的仪表,如动圈式温度指示调节仪、计算机等,但温度补偿器所处的环境温度不得高于50℃。
热电偶接线盒的温度过高。有的盐浴炉采用直型热电偶接线盒的温度高达200℃以上,虽也采用了补偿导线,但已超出规定温度范围,其补偿效果受到严重影响,所产生的补偿差值难以估计,只能采用现场校对的办法进行比较,在此情况下,需改换直角形热电偶,其接线盒可免受盐浴液面的直接热辐射作用。
注意事项。①补偿导线的选择。补偿导线一定要根据所使用的热电偶种类和所使用的场合进行正确选择。例如,K型偶应该选择K型偶的补偿导线,根据使用场合,选择工作温度范围。通常KX工作温度为(-20~100℃,宽范围的为(25200℃。普通级误差为±25℃,精密级为±15℃。②接点连接与热电偶接线站2个接点尽可能近一点,尽量保持接点温度一致。与仪表接线端连接处尽可能温度致,仪表柜有风扇的地方,接点处要保护不要使风扇直吹到接点。③使用长度。因为热电偶的信号很低,为μV级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,严重时会产生温度波动。

通常使用热电偶补偿导线的长度控制在15m内比较好,如果超过15m,建议使用温度变送器进行传送信号。温度变送器是将温度对应的电热值转换成直流电流传送,抗干扰强。④补偿导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,也尽可能采用交叉方式。⑤为了提高热电偶连接线的抗干扰性,可以采用屏蔽补偿导线。对于现场干扰源较多的场合,效果较好。但是一定要将屏蔽层严格接地,否则屏蔽层不仅没有起到屏蔽的作用,反而增强干扰。
在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。