智能仪表温度测量的数值分析方法
时间:2009-11-19 阅读:1516
摘要:温度传感器主要包括热电偶、热电阻。通常给出的热电偶的温度与热电势即t与E的转换关系及系数表n ,不能直接用于智能仪表中微处理器的温度运算与处理。本文提出了一种分段拟合多项式的数值分析方法,并使用c语言完成程序的编制及运行。此方法生成的热电偶的温度与热电势的反函数的多项式的阶数较低,适用于智能仪表中微处理器的温度计算及测量显示。实际温度测量验证了此数值分析方法的可行性和正确性。
智能仪表中的微处理器具有一定的数据存储和处理能力,在软件的配合下,智能仪表功能可以大大
增强,用于温度测量的温度传感器如热电偶、热电阻,因其温度与热电势(或电阻)的关系是非常复杂
的曲线关系,因此寻求合适的温度与热电势(或电阻)的关系式,以应用于温度测量及计算,是决定智
能仪表温度测量精度高低的关键。
温度传感器种类繁多,主要有热电偶、热电阻等。热电偶利用热电效应测温,实现温度(T)与电势(E)转换,对于每一个温度T都有相应的电势E与之对应。热电阻则利用导体电阻随温度变化的特性测温。通常给出的热电偶的温度与热电势即t与E的转换关系及系数表 】J,由于其系数项较多,不能直接用于智能仪表微处理器中的温度运算与处理。智能仪表中常用的分段拟合校正函数的方法是用直线或抛物线来拟合 j,用这种方法得到的多项式进行温度计算和测量时,其精度较低,误差较大。