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溫度對電子壓力計誤差的影響

2017-09-23 23:50:29寇柳娟
科學與財富 2017年26期
關鍵詞:影響

摘要:分析了溫度對壓力計誤差的影響,多數壓力計常溫下正向誤差較大,在加溫狀態下,負向誤差較大。結果表明,通過不同溫度下對不同型號的電子壓力計檢定,發現壓力計的誤差并不是與溫度成正比關系,目前電子壓力計對溫度漂移的抑制非常好。

關鍵詞:溫度;壓力計誤差;影響

1 電子壓力計電路組成

由單片機、壓力傳感器、放大電路、A/D轉換電路、存儲器等組成,多數壓力計還組合了溫度測試功能。電子壓力計的主要部件都是由電子器件和電路組成的。溫度傳感器一壓力傳感器一A/D轉換一放大電路一處理、運算一存儲。

2 溫度對電子器件的影響

在使用電容器時,應充分考慮到溫度對電容的影響,應盡量使電容在20℃左右的條件下工作,避免溫度對電容諸多參數的影響。一般的電容,大多數是正溫度系數,即溫度上升了容量變大。陶瓷電容一般是負溫度系數,溫度升高容量變小。所以,溫度對不同導體的電阻影響是不同的。

2.1溫度對電阻的影響

(1)溫度升高。溫度升高后:玻璃電阻下降變成導體。銅、鐵類的導體由于溫度升高,電阻增加,導電性能下降。但對于碳(石墨)卻相反.石墨在溫度升高后,電阻也變小,變成良導體。

(2)溫度下降。當溫度下降到超低的時候,陶瓷會變成超導體。

(3)當溫度下降,銅鐵類導體的導電性能會上升。某些物質溫度降低到一定溫度時,電阻就變為零,這是超導現象。

2.2溫度對電容的影響

電容器在溫度變高時電容量可以變低也可以變高。

(1)溫度與電容的壽命。一般情況下,電容的壽命隨溫度的升高而縮短,最明顯的是電解電容器。一個極限工作溫度為85℃的電解電容器,在溫度為20℃的條件下工作時,一般情況可以保證181019小時的正常工作時間;而在極限溫度85℃的條件下工作時,一般情況僅僅可以保證2000小時的正常工作時間。所以,在設計電路時,應注意此情況。

(2)溫度與電容的損耗角正切值。任何電容器都有一個損耗角正切值,即電容器的損耗。一般情況下正切值是隨溫度的升高而增加的。例如CC10型超高頻瓷介電容的損耗角正切值,在正常溫度下(20℃±5℃)為0.0012,在正極限溫度下(85℃),卻為0.0018。可以看出,受溫度的影響是較大的。

(3)溫度與電容的絕緣電阻。一般情況下,電容的絕緣電阻隨溫度的升高而降低,絕緣電阻的降低又將導致電容的漏電流增大。

(4)溫度與電容的容量。電容的溫度系數是指電容的容量隨溫度的變化而變化。在設計精密電容定時電路和由電容決定頻率的振蕩電路時,應該充分考慮到溫度對電容容量的影響,否則,所設計的電容定時電路就會定時不準確;振蕩電路的振蕩頻率就會隨溫度的變化而變化。

2.3溫度對二極管、三極管的影響

當溫度升高時,二極管反向漏電電流、三極管截止電流會增大,當溫度降低時,他們的導電性能會降低。組成電子壓力計的電子器件和電路的參數必然受到溫度的影響,最終影響壓力測試的準確性。壓力計校準采用不同的溫度點是很有必要的。壓力計抑制溫度漂移采取的措施:采用技術參數隨溫度變化小的器件和采用熱敏電阻。在集成運放電路中采用負反饋電路,利用軟件校正溫度漂移,傳感器采用電橋與熱敏電阻相結合抑制溫度漂移。

不同溫度下壓力計的誤差表現

3 壓力傳感器的靜態特性

(1)遲滯(遲滯誤差)H。傳感器在正(輸入量增加)、反(輸入量減少)行程中,輸入輸出曲線不重合的程度。對應于同一輸入量,它的輸出量值有差別。遲滯可用傳感器最大正反差值與滿量程輸出的百分比來表示。

(2)溫度對壓力計誤差的影響。任意選取不同型號、不同精度、經校準合格的壓力計2支,選取3個溫度點、10個以上壓力校準點進行示值誤差校準。型號為JF1201高精度3056號壓力計三個溫度點下的壓力誤差曲線圖,20℃、50℃、80℃壓力誤差曲線形態相似,壓力誤差分布范圍相同,溫度對其沒有多大影響。

型號為JF1201高精度3163號壓力計三個校準溫度點下第一循環的壓力誤差曲線圖,這說明溫度對其也沒有太大影響。型號為JFP-T600.2級3021號壓力計三個溫度點下第一循環的壓力誤差曲線圖,壓力誤差受溫度影響較大,但常溫下其誤差達到正向最大。對于型號為MPS2000A0.2級壓力計來說,正誤差最大的是20℃時誤差,而負向誤差最大的是50℃時的誤差。對于雙通道賭賽式壓力計來說,其誤差曲線受溫度影響不是十分明顯,20℃的正向誤差最大,而負向最大誤差則分別被20℃、50℃、80℃的誤差占有。

溫度不是影響誤差大小的絕對因素,壓力計的型號起決定作用。傳感器的選擇、電路的設計加工以及軟件的編制對誤差起主要作用,最關鍵的是傳感器的選擇。高精度的JF1201型號壓力計非常穩定,其誤差曲線幾乎與溫度無關。其它型號壓力計的誤差曲線受溫度的影響有大有小。多數壓力計常溫下正向誤差較大,在加溫狀態下,負向誤差較大。而常溫下的最大誤差可以覆蓋其它溫度下最大誤差的絕對值。

4 結束語

由壓力計的遲滯誤差可以明顯地看出壓力計誤差的分布情況,對壓力計傳感器和電路性能分析非常直觀,電子器件在極限溫度附近其壽命會大大縮短。建議在壓力計校準中增加遲滯曲線項目。在常規(2個月校準一次)校準中只做常溫校準,每年做一次加溫校準,新購買的儀器可以連續做3個周期的加溫校準,壓力計校準時盡量減少在耐溫指標附近的溫度加溫,提高壓力計使用壽命,減少檢測設備的故障率。

作者簡介:寇柳娟,身份證號碼:411081197708054563endprint

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