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热电偶:它是最流行的温度传感器,其原理是两种不同金属的结合要产生随温度变化的电压。由于连接热电偶与DAQ(数据采集)板的引线要引起所谓的参考连接或冷端连接,这种连接如同热电偶一样也要产生其输出电压——即所谓的冷端电压或参考电压。这样测量电压就包括了热电偶输出电压和冷端电压两部分。补偿冷端电压的方法就是所谓的冷端补偿。显然,冷端补偿成厂热电偶测量中的首要信号处理任务。常用的冷端补偿方法有硬件补偿和软件补偿。硬件补偿是用一种特殊电路产生适当的电压来抵消冷端电压。因此,每种热电偶必须有可在所有环境温度下正常工作的专用补偿电路。这样的补偿电路是非常昂贵的,所以通常采用软件方法进行温度补偿。软件补偿的原理是用另外一个温度传感器直接测量冷端环境温度,并根据标准的热电偶表或多项式通过软件计算出所需的补偿电压,然后将测量电压和补偿电压相加,再用标准的热电偶多项式或查表法将补偿后的电压换算成温度值。
RTD:作为另一种流行的温度传感器,本质上是一种阻值随温度增加的线绕或金属膜电阻。因为RTD是无源器件,gj(信号处理)模块须提供激励电流以产生可被NAQ板测量的电压信号。RTD具有相对较低的阻值(典型值为100温)和灵敏度(一般低于0.4),应采用特殊的接线配置来减少引线电阻所引起的误差。
应变片:它机械试验与测量中最常用的传感器,其电阻随所施加的应力而线性变化。应变片常常被用来测量力和诸如加速度、位移与振动等应力导出量。由于应变测量需要检测相对变化较小的阻值,所以几乎总是把应变电阻做成桥的形式来提高灵敏度。
电流输出器件:因为电流对辐射噪声和引线电阻上的压降不敏感,许多过程监控应用场合,常常输出0一20mA或4—20mA的电流信号。信号处理电路用高精度、低温度系数的精密电阻将电流转换成适当的输出电压,以便在DAQ板上进行ADC(模拟信号转换为数字信号)。
以上就是虚拟仪器中常用的传感器应用 所有内容,虚拟仪器有强大的功能和价格优势。我相信在不久的未来虚拟仪器将投入更多更广泛的领域带给社会更大的贡献。
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