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热电偶和RTD模块的应用及特点

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:表2-23 热电偶模块的技术规范(续)①上溢、下溢和低压诊断报警信息将以模拟数据值的形式报告,即使在模块组态中禁用这些报警也会如此。表2-24 热电偶选型表①“低于范围最小值”以下的热电偶值报告为-32768。③所有范围的内部冷端误差均为±1.5℃。表2-25 热电偶模块抑制频率和更新时间在选择400Hz抑制频率时,要维持模块的分辨率和精度,积分时间应为10ms。测量热电偶时,建议使用100ms的积分时间。

热电偶和RTD模块的应用及特点

1.热电偶模块

热电偶模块的技术规范见表2-23。

2-23 热电偶模块的技术规范

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(续)

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①上溢、下溢和低压诊断报警信息将以模拟数据值的形式报告,即使在模块组态中禁用这些报警也会如此。

②如果断线报警已禁用,但传感器接线存在开路情况,则模块可能会报告随机值。

③模块每6s执行一次断路测试,这样每6s会针对每个使能通道将更新时间延长9ms。

热电偶模块支持的不同热电偶类型对应的测量范围和精度见表2-24。

2-24 热电偶选型表

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①“低于范围最小值”以下的热电偶值报告为-32768。

②“超出范围最大值”以上的热电偶值报告为32767。

③所有范围的内部冷端误差均为±1.5℃。该误差已包括到本表的误差中。模块需要至少30min的预热时间才能满足该规范。

④若是暴露在970~990MHz的无线电辐射频率下,SM 1231AI4×16位TC的精度可能会有所下降。

热电偶模块的抑制频率和更新时间见表2-25。

2-25 热电偶模块抑制频率和更新时间

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∗在选择400Hz抑制频率时,要维持模块的分辨率和精度,积分时间应为10ms。该选择还可抑制100Hz和200Hz的噪声。

测量热电偶时,建议使用100ms的积分时间。使用更小的积分时间将增大温度读数的重复性误差。

注意:

模块上电后,模块将对模数转换器执行内部校准。在此期间,模块将报告每个通道的值为32767,直到相应通道出现有效值为止,用户程序可能需要考虑这段初始化时间。

2.RTD模块

RTD模块的技术规范见表2-26。

2-26 RTD模块的技术规范

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①上溢、下溢和低压诊断报警信息将以模拟数据值的形式报告,即使在模块组态中禁用这些报警也会如此。

②对于电阻范围,始终会禁用下溢检测。

③如果断线报警已禁用,但传感器接线存在开路情况,则模块可能会报告随机值。

RTD模块的抑制频率和更新时间见表2-27。

2-27 RTD模块的抑制频率和更新时间

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∗在选择400Hz抑制频率时,要维持模块的分辨率和精度,积分时间为10ms。该选择还可抑制100Hz和200Hz的噪声。

注意:

对模块上电后,模块将对模数转换器执行内部校准。在此期间,模块将报告每个通道的值为32767,直到相应通道出现有效值为止。用户程序可能需要考虑这段初始化时间。

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