The utility model discloses a thermocouple temperature signal conditioning circuit, which includes a power supply module, an input signal amplification module, a cold end compensation module, a zero point adjustment module and a signal accumulating module. The positive and negative power supply is filtered and processed, then the positive and negative power supply after the filter is supplied to the input signal amplification module, the cold end compensation module, the zero point adjustment module and the signal accumulating module, and the thermocouple signal is input to the input signal amplification module to amplify the signal, and then the amplified signal and the cold end compensation mode are used. The output signal of the block output signal and the zero adjustment module are connected to the signal accumulation module, and the output signal of the signal accumulation module is output. The utility model can collect and adjust the output signal of the K type thermocouple temperature sensor. By means of hardware compensation, the temperature measurement error of thermocouple is large, and the temperature measurement of thermocouple sensor can be achieved with high precision, high sensitivity and wide range.
【技术实现步骤摘要】
一种热电偶温度信号调理电路
本技术属于航天传感器领域,具体涉及一种硬件补偿式的K型热电偶温度传感器信号采集、变换。
技术介绍
随着技术发展的需要,对新型航天飞行器的要求逐渐提高,对飞行器各部件的强度、耐高温、耐氧化的要求也不断提高。耐高温是飞行器结构部件材料选择的一项重要指标。只有明确了飞行器飞行期间各部位实际需要耐受的高温,才能选择合适的材料。为了量化航天飞行器特定位置在飞行过程中实际承受的高温,需要选用合适的温度传感器及温度调理电路采集温度值。由于实验的特殊性,需要温度传感器具有测温范围大,测温精度高、热响应速度快等特点,而满足这些条件的温度传感器中K型热电偶传感器应用最广泛的一种。由于K型热电偶传感器其测温原理为相对式测温,只能测得冷端与热端的温度差。而冷端温度是不断变换的,因此直接测量会产生较大的测量误差。这就使得研究一种调理电路,可以消除热电偶冷端的影响,减小测量误差,提高测量精度具有非常重要的现实意义。
技术实现思路
本技术的目的是针对现有技术的不足,提供一种热电偶温度信号调理电路,通过硬件补偿方式解决热电偶测温误差大的缺点,使得热电偶传感器的温度测量能够实现高精度、高灵敏度、大范围的采集。而零点调整模块的设计,使得调理电路的输出能够适应不同系统的要求,提高其灵活性。本技术的技术方案是:一种热电偶温度信号调理电路,其特征在于:包括电源模块、输入信号放大模块、冷端补偿模块、零点调整模块、信号累加模块;所述电源模块为电源滤波,对输入的正负电源通过电感和电容进行滤波,使得供电电压稳定,保证后级电路的输出稳定;所述输入信号放大模块放大温度传感器输入的微伏级信号 ...
【技术保护点】
1.一种热电偶温度信号调理电路,其特征在于:包括电源模块、输入信号放大模块、冷端补偿模块、零点调整模块、信号累加模块;所述电源模块为电源滤波,对输入的正负电源通过电感和电容进行滤波,使得供电电压稳定,保证后级电路的输出稳定;所述输入信号放大模块放大温度传感器输入的微伏级信号,选用高倍率仪表放大器芯片,采用双电源供电,参考电压为GND;所述冷端补偿模块由绝对式的温度测量芯片和信号放大电路构成;绝对式的温度测量芯片放置在热电偶输入信号冷端附近,将温度信号转换为电压信号;信号放大电路对温度测量芯片输出电压进行特定倍率的放大,使得冷端补偿模块的输出电压与实际热电偶冷端温度变化引起变化电压相匹配;所述零点调整模块由基准电压模块和信号跟随模块组成;基准电压模块将电源模块提供的电压转换为高精度的基准电压,通过电阻分压的方式得到合适的零点调整电压;信号跟随模块与后级电路进行阻抗匹配,提高带载能力;所述信号累加模块将热电偶输入放大电压、冷端补偿电压、零点调整电压进行信号累加。
【技术特征摘要】
1.一种热电偶温度信号调理电路,其特征在于:包括电源模块、输入信号放大模块、冷端补偿模块、零点调整模块、信号累加模块;所述电源模块为电源滤波,对输入的正负电源通过电感和电容进行滤波,使得供电电压稳定,保证后级电路的输出稳定;所述输入信号放大模块放大温度传感器输入的微伏级信号,选用高倍率仪表放大器芯片,采用双电源供电,参考电压为GND;所述冷端补偿模块由绝对式的温度测量芯片和信号放大电路构成;绝对式的温度测量芯片放置在热电偶输入信号...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵中兵,马国轩,邓勇生,李建江,聂俊,
申请(专利权)人:陕西电器研究所,
类型:新型
国别省市:陕西,61
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