王 華,鄧 軍
(中國(guó)水利水電第七工程局有限公司試驗(yàn)檢測(cè)研究院,成都 611730)
目前,用于混凝土溫度監(jiān)測(cè)的傳感器主要有:CU50、PT1000、3 kΩ熱敏電阻,這些類型的傳感器的電阻值變化從55 Ω~200 kΩ值范圍過(guò)大,各廠家分別用不同的讀數(shù)儀采集測(cè)量值,不僅費(fèi)用高,而且在使用過(guò)程中要帶多臺(tái)讀數(shù)儀,不方便工作。若用同一采集儀兼容測(cè)讀,設(shè)備穩(wěn)定性問(wèn)題比較難解決,同時(shí)采集精度很難保證。
由于這幾種傳感器的阻值是從幾十歐姆到幾千歐,阻值跨度比較大,在測(cè)量的過(guò)程中使A/D模塊測(cè)得的數(shù)據(jù)出現(xiàn)非線性,所得數(shù)據(jù)呈數(shù)量級(jí)偏差。要想同時(shí)兼顧測(cè)量不同阻值的溫度傳感器,可通過(guò)增加設(shè)計(jì)合理的雙斜坡積分電路實(shí)現(xiàn)測(cè)值線性,附以合并使用電解、電瓷式電容消除高、低頻干擾,及用二極管、電阻分壓,用穩(wěn)流源保證小電阻測(cè)值等手段實(shí)現(xiàn)大跨度電阻兼容測(cè)量,從而有效保證測(cè)量精度、采集儀穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)可靠性。
在測(cè)溫精度要求不高、測(cè)溫范圍較小的情況下,可采用銅電阻[1-2]溫度傳感器。在-50~150 ℃(常用的-3~70 ℃)的溫度范圍內(nèi),銅電阻與溫度成線性關(guān)系,其電阻與溫度關(guān)系:
Rt=R0(1+At)
(1)
式中:R0、Rt分別為溫度0及t時(shí)鉑電阻的電阻值;t為任意溫度;A為銅電阻的溫度系數(shù),A=4.25×10-3~4.28×10-3℃ 。
鉑電阻[2]與溫度之間的關(guān)系接近于線性,在不同的溫度區(qū)間,分為如下2種關(guān)系:
在0~630.74 ℃范圍內(nèi)可表示為:
Rt=R0(1+At+Bt2)
(2)
在-190~0 ℃范圍內(nèi)為:
Rt=R0(1+At+Bt2十Ct3)
(3)
式中:R0、Rt為溫度0及t時(shí)鉑電阻的電阻值;t為任意溫度;A、B、C為溫度系數(shù),由實(shí)驗(yàn)確定,A=3.9×10-3℃,B=-5.847×10-7℃,C=-4.22×10-12℃。由式(2)和式(3)看出,當(dāng)R0值不同時(shí),在同樣溫度下,其Rt值也不同。
除了CU50和PT1000之外還有一種熱敏電阻式傳感器(25 ℃電阻是3 kΩ)應(yīng)用甚為廣泛,它的計(jì)算公式:
(4)
式中:T為攝氏溫度,℃;R為溫度傳感器電阻值,Ω;LnR為半導(dǎo)體溫度計(jì)阻值自然對(duì)數(shù);A=1.4051×10-3(系數(shù)在-50~150 ℃內(nèi)有效),B=2.369×10-4,C=1.019×10-7。
通過(guò)以上3種傳感器的計(jì)算公式可得:雖然都是線性關(guān)系,但是隨著溫度范圍的增大,阻值范圍不斷的變化,線性常數(shù)也在變化,這就要求使用不同量程的采集儀采集數(shù)據(jù),方能保證測(cè)量精度和準(zhǔn)確性。實(shí)現(xiàn)采用同一種采集儀兼容測(cè)量3種傳感器需要解決階梯段線性變化問(wèn)題,《拆分式迷你多功能混凝土溫度智能在線監(jiān)系統(tǒng)控研制與應(yīng)用》[3-4]中引入雙斜坡積分解決模擬量與數(shù)字量轉(zhuǎn)換問(wèn)題,用改良后的雙斜坡積分解決小阻值的精確捕捉及與大阻值兼容測(cè)讀,有效解決階梯線性變化問(wèn)題,同時(shí)加入多種電容、穩(wěn)流源等實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)穩(wěn)定、確保精度。
積分型ADC[5-6]是一種模-數(shù)轉(zhuǎn)換器,是通過(guò)使用積分器將未知的輸入電壓轉(zhuǎn)換成數(shù)字,用具體數(shù)值來(lái)表示,電路如圖1所示。
圖1 積分型ADC原理圖
該電路最基本的功能之一:將未知的輸入電壓施加在積分器的輸入端,并持續(xù)一個(gè)固定的時(shí)間段(命名為:上升階段);再把一個(gè)已知的反向電壓施加到積分器,持續(xù)到積分器輸出歸零(命名為:下降階段)??梢缘玫剑狠斎腚妷旱挠?jì)算結(jié)果實(shí)際上是參考電壓的一個(gè)函數(shù)。設(shè)定:定時(shí)上升階段時(shí)間為tu和測(cè)得的下降階段時(shí)間為td。
在實(shí)際使用中,為了使積分器向相反方向積分,需要參考電壓與被測(cè)電壓的極性相反。一般設(shè)定為:參考電壓為負(fù),被測(cè)電壓為正。
積分器輸出的基本公式(假設(shè)是恒定輸入量):
(4)
式中:V為電壓;R為電阻;C為電容;t為溫度。
假定:在每個(gè)轉(zhuǎn)換過(guò)程的初始電壓都為零,積分器在下降階段結(jié)束后的輸出電壓也是零,可以用式(5)、(6)來(lái)表示積分器上升和下降2段的輸出:
(5)
(6)
由式(5)、(6)解得Vin,即被測(cè)電壓為:
(7)
由此可見,雙斜坡積分ADC的好處之一是:測(cè)量結(jié)果與電路中的元器件的值(電阻R和電容C)無(wú)關(guān)。難道R和C在雙斜坡積分中不重要?恰恰相反,電路中R和C決定了充放電時(shí)間和電壓。根據(jù)實(shí)際情況,使用者通過(guò)匹配不同電阻值,來(lái)調(diào)節(jié)充放電曲線斜率,從而達(dá)到縮短上升時(shí)間、延長(zhǎng)下降時(shí)間,讓采集儀有充分的時(shí)間感知信號(hào),從而保證測(cè)值的準(zhǔn)確性和精度。
如圖2所示,如果需要采集的電壓比較低,則會(huì)造成一定時(shí)間后C上充得的電壓也比較低,而且上升時(shí)間較長(zhǎng),放電時(shí)間非常短。這一點(diǎn),對(duì)時(shí)間精度要求較高的采集,會(huì)造成弱電壓采集,致使測(cè)值不精準(zhǔn)、誤差大。若想節(jié)約上升時(shí)間,只要減小輸入電阻值,就可以提高C的充電積累速度,即:積累等量的電荷,耗時(shí)更短。
圖2 改進(jìn)的雙斜坡原理圖
通過(guò)調(diào)節(jié)R的大小來(lái)控制充放電時(shí)間。對(duì)于弱電壓串接小電阻值能夠保證C在較短時(shí)間內(nèi)充得足夠的電壓、高電壓串接大電阻值保證C不會(huì)因?yàn)槌潆娺^(guò)快充滿,從而實(shí)現(xiàn)充電時(shí)間上的均衡,而放電時(shí)通過(guò)匹配不同阻值的電阻,可控制放電時(shí)間在采集精度范圍內(nèi)不僅給予充分的采集時(shí)間而且不會(huì)耗費(fèi)太多采集時(shí)間。在下降過(guò)程中使用同樣的算法,可得到下面的公式:
(8)
式中:V為電壓;R為電阻;t為溫度。
以上說(shuō)明:基本的雙斜坡積分型ADC的設(shè)計(jì)在轉(zhuǎn)換速度和分辨率方面的限制,而改進(jìn)后的雙斜坡ADC充分改善了基本電路的弊端??赏ㄟ^(guò)匹配不同的電阻值來(lái)調(diào)節(jié)充放電時(shí)間,提供足夠時(shí)間感知信號(hào)變化,準(zhǔn)確捕捉信號(hào)量,保證測(cè)值精準(zhǔn)真實(shí)。這樣既保證了像25 kΩ這樣的大電阻被準(zhǔn)確測(cè)量,也保證了CU50、PT1000這樣的小電阻被準(zhǔn)確感知,從而有效實(shí)現(xiàn)大跨度電阻兼容測(cè)溫。
電解電容與電瓷電容合并使用消除高低頻干擾,保證測(cè)量精度,電感和二極管穩(wěn)流及防止反流保證電路穩(wěn)定。
(1) 拆分式迷你多功能混凝土溫度智能在線監(jiān)控供電系統(tǒng)主板穩(wěn)壓[7]供電電路(獲國(guó)家實(shí)用新型發(fā)明專利,專利號(hào):ZL 2016 2 0621850.8)見圖3。
圖3 主機(jī)供電系統(tǒng)主板穩(wěn)壓供電電路圖
該電路為拆分式迷你多功能混凝土溫度智能在線監(jiān)控提供了穩(wěn)定輸出、防反接、防短路的供電系統(tǒng)主板穩(wěn)壓供電電路。
本電路主要包括:二極管D1、自恢復(fù)保險(xiǎn)絲RTC1、電容C1、電容C2、穩(wěn)壓芯片V1、二極管D2和電感L1;二極管D1的正極連接輸入電源,二極管D1的負(fù)極通過(guò)自恢復(fù)保險(xiǎn)絲RTC1與穩(wěn)壓芯片V1的電壓輸入引腳相連,電容C1與第二電容C2并聯(lián)于自恢復(fù)保險(xiǎn)絲RTC1與穩(wěn)壓芯片V1之間,電容C1與電容C2共地;穩(wěn)壓芯片V1的GND引腳和開/關(guān)引腳分別接地,穩(wěn)壓芯片V1的電壓輸出引腳通過(guò)電感L1輸出電壓VCC,二極管D2的負(fù)極并聯(lián)于穩(wěn)壓芯片V1與電感L1的公共連接點(diǎn)上,二極管D2的正極接地,穩(wěn)壓芯片V1的反饋引腳與輸出電壓VCC連接。
本電路還包括電容C3和電容C4,同時(shí)C3、C4并聯(lián)于電感L1與輸出電壓VCC之間,電容C3與C4共地。電容C1、C3采用電解電容,C2、C4采用瓷片電容。
該電路的有益效果是:
1) 采用LM2576穩(wěn)壓芯片,能夠驅(qū)動(dòng)3 A的負(fù)載,有良好的線性和負(fù)載調(diào)整能力;
2) 二極管D1可防止輸入電壓正負(fù)反接而引起電路燒毀;
3) 自恢復(fù)保險(xiǎn)絲RTC1可防止電路短路而引起輸入電源(蓄電瓶)損壞;
4) 電容C1與C2對(duì)輸入電壓進(jìn)行穩(wěn)壓濾波,有去耦和蓄能的作用,使輸入電壓更穩(wěn)定;
5) 二極管D2作為電路的電流反向保護(hù),電感L1濾波使輸出穩(wěn)定直流電,外加2個(gè)電容(C3、C4)濾波、去耦和蓄能,防止電源攜帶的噪聲對(duì)電路構(gòu)成干擾。
在本電路中,輸入及輸出部分均采用電解電容和瓷片電容并聯(lián)方式。電解電容對(duì)低頻干擾濾波去耦能力強(qiáng),卻對(duì)高頻干擾濾波去耦能力差;而瓷片電容對(duì)高頻電流吸收效果很好。瓷片電容的特點(diǎn)是造價(jià)非常高、容量不能太大,不適合單獨(dú)使用。因此將2種電容并聯(lián)使用,取長(zhǎng)補(bǔ)短,有效消除高低頻干擾,效果更好,保證測(cè)量精度。
(2) 雙電容用于A/D模塊穩(wěn)壓電路,確保測(cè)量精度與系統(tǒng)穩(wěn)定
A/D模塊穩(wěn)壓電路[5]采用L7809三端穩(wěn)壓集成穩(wěn)壓管,內(nèi)置有過(guò)流、過(guò)熱及調(diào)整管的保護(hù)電路,可靠耐用。12 V輸入電源加電解電容C191和電瓷電容C192用以濾波儲(chǔ)能,使輸入更加穩(wěn)定,輸出外加電容C193用以過(guò)濾內(nèi)部噪音,為電路的A/D模塊部分提供穩(wěn)定的9 V電源。輸入部分采用電解電容和瓷片電容并聯(lián)方式,對(duì)高低頻干擾進(jìn)行過(guò)濾提供穩(wěn)定的電壓,為測(cè)量精確度提供保障。
圖4 加入2種電容的A/D穩(wěn)壓原理圖
DC-DC電源模塊DY05D0505被使用在選擇通道的DC-DC電源模塊上[8],為DC-DC電源模塊的斷開提供驅(qū)動(dòng)電壓、隔離電路,使前端電路電壓與后端電壓互不影響,保證電路更加穩(wěn)定可靠(見圖5)。輸入端加電容用于濾波,加自恢復(fù)保險(xiǎn)絲可防止器件短路而毀壞電源。電壓輸出端濾波電容對(duì)輸出電壓進(jìn)行穩(wěn)壓濾波,具有去耦和蓄能的作用,使輸入電壓穩(wěn)定;濾波電容兩端并聯(lián)的泄放電阻可以在電路停止工作時(shí)“泄放”掉濾波電容里面存放的電能,以免故障和事故的發(fā)生。
圖5 新型DC-DC電源模塊電路原理圖
在《拆分式迷你多功能混凝土溫度智能在線監(jiān)控研制與應(yīng)用》加入以上新技術(shù)有效實(shí)現(xiàn)CU50、PT1000、3 k熱敏電阻兼容3種傳感器兼容測(cè)讀,不僅減少讀數(shù)儀總數(shù)量的投入,在降低勞動(dòng)成本的同時(shí)有效保障測(cè)讀參數(shù)的準(zhǔn)確性,測(cè)值均在誤差標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。3種傳感器測(cè)值對(duì)比見表1~3。
表1 CU50銅電阻檢測(cè)數(shù)據(jù)表
注:設(shè)備型號(hào)QJ-1,編號(hào)16411,環(huán)境溫度23 ℃、濕度69%。
表2 Pt1000鉑電阻檢測(cè)數(shù)據(jù)表
注:設(shè)備型號(hào)QJ-1,編號(hào)16411,環(huán)境溫度23 ℃、濕度69%。
在《拆分式迷你多功能混凝土溫度智能在線監(jiān)控系統(tǒng)研制與應(yīng)用》研究中,有效運(yùn)用改進(jìn)的雙斜坡積分實(shí)現(xiàn)大跨度電阻測(cè)量,用電解電容與電瓷電容合并使用消除高低頻干擾保證測(cè)量精度,加入穩(wěn)流源、DC-DC驅(qū)動(dòng),確保電路穩(wěn)定、安全,開拓性實(shí)現(xiàn)大跨度電阻兼容,不但方便測(cè)量,而且節(jié)約設(shè)備制造成本。
表3 3k熱敏電阻檢測(cè)數(shù)據(jù)表
注:設(shè)備型號(hào)QJ-1,編號(hào)16411,環(huán)境溫度23 ℃、濕度69%。以工程常用的溫度區(qū)間(-30~70 ℃)為例。