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线性化调整电路由乘法器和放大电路实现

发布时间:2014/11/8 12:51:31 访问次数:752

   线性化调整电路由乘法器和放大电路实现, H11A817C其近似表达式为玑=3. 724+0.981958×u。-11. 203725×10“×U2。该线性化电路在o~ 300C的范围内可以将15℃的误差改善为1℃。在0~ 300C的范围外无法线性化为最佳值,因此会有较大的误差。特别是在OoC以下时,因为乘法器AD538不会输出负电压,所以AD594的特性会原封不动地表现出来。

   AD594内部设有用于断线检测的断线报警电路。其中,如果其第12脚直接与发光二极管( LED)相连接,就会因为LED的电流而成集成电路发热,从而产生温度误差。所以要利用晶体管VT,作为缓冲器。这样,当热电偶断线时,LED就会发光报警。

   300—6000C范围内的线性化:在300~ 600C范围内的线性化也可以采用图7-35所示的方法,电路图如图7-36所示,其近似表达式为U。.=- 76. 36+0.995×U。-7.1210“×U2。

   在300~ 600C的范围内,线性化前有400C的误差,而经过图7-36所示的电路线性化后,温度误差改善到了仅有约1℃。

   图7-37所示的是呆用量程切换时的场合。利用开关,可以在两个量程之间相互切换。

   注意事项:通常都是将热电偶连接到输入用的接线柱上。AD594应当尽可能配置在靠近这种接线柱的地方。其原因是,这种接线柱本身就是基准接点。而在AD594附近不应当设置发热器件。如果AD594附近有热源,就会由于热源产生的热量而造成基准接点的温度变化。

   线性化调整电路由乘法器和放大电路实现, H11A817C其近似表达式为玑=3. 724+0.981958×u。-11. 203725×10“×U2。该线性化电路在o~ 300C的范围内可以将15℃的误差改善为1℃。在0~ 300C的范围外无法线性化为最佳值,因此会有较大的误差。特别是在OoC以下时,因为乘法器AD538不会输出负电压,所以AD594的特性会原封不动地表现出来。

   AD594内部设有用于断线检测的断线报警电路。其中,如果其第12脚直接与发光二极管( LED)相连接,就会因为LED的电流而成集成电路发热,从而产生温度误差。所以要利用晶体管VT,作为缓冲器。这样,当热电偶断线时,LED就会发光报警。

   300—6000C范围内的线性化:在300~ 600C范围内的线性化也可以采用图7-35所示的方法,电路图如图7-36所示,其近似表达式为U。.=- 76. 36+0.995×U。-7.1210“×U2。

   在300~ 600C的范围内,线性化前有400C的误差,而经过图7-36所示的电路线性化后,温度误差改善到了仅有约1℃。

   图7-37所示的是呆用量程切换时的场合。利用开关,可以在两个量程之间相互切换。

   注意事项:通常都是将热电偶连接到输入用的接线柱上。AD594应当尽可能配置在靠近这种接线柱的地方。其原因是,这种接线柱本身就是基准接点。而在AD594附近不应当设置发热器件。如果AD594附近有热源,就会由于热源产生的热量而造成基准接点的温度变化。

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