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詳解K型熱電偶轉(zhuǎn)換VB代碼函數(shù)

ss ? 作者:工程師譚軍 ? 2018-09-24 15:36 ? 次閱讀
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熱電偶
熱電偶(thermocouple)是溫度測量儀表中常用的測溫元件,它直接測量溫度,并把溫度信號轉(zhuǎn)換成熱電動勢信號,通過電氣儀表(二次儀表)轉(zhuǎn)換成被測介質(zhì)的溫度。各種熱電偶的外形常因需要而極不相同,但是它們的基本結(jié)構(gòu)卻大致相同,通常由熱電極、絕緣套保護管和接線盒等主要部分組成,通常和顯示儀表、記錄儀表及電子調(diào)節(jié)器配套使用。
在工業(yè)生產(chǎn)過程中,溫度是需要測量和控制的重要參數(shù)之一。在溫度測量中,熱電偶的應(yīng)用極為廣泛,它具有結(jié)構(gòu)簡單、制造方便、測量范圍廣、精度高、慣性小和輸出信號便于遠傳等許多優(yōu)點。另外,由于熱電偶是一種有源傳感器,測量時不需外加電源,使用十分方便,所以常被用作測量爐子、管道內(nèi)的氣體或液體的溫度及固體的表面溫度。
當有兩種不同的導體或半導體A和B組成一個回路,其兩端相互連接時,只要兩結(jié)點處的溫度不同,一端溫度為T,稱為工作端或熱端,另一端溫度為T0 ,稱為自由端(也稱參考端)或冷端,回路中將產(chǎn)生一個電動勢,該電動勢的方向和大小與導體的材料及兩接點的溫度有關(guān)。這種現(xiàn)象稱為“熱電效應(yīng)”,兩種導體組成的回路稱為“熱電偶”,這兩種導體稱為“熱電極”,產(chǎn)生的電動勢則稱為“熱電動勢” 。
熱電動勢由兩部分電動勢組成,一部分是兩種導體的接觸電動勢,另一部分是單一導體的溫差電動勢。
熱電偶回路中熱電動勢的大小,只與組成熱電偶的導體材料和兩接點的溫度有關(guān),而與熱電偶的形狀尺寸無關(guān)。當熱電偶兩電極材料固定后,熱電動勢便是兩接點溫度t和t0。的函數(shù)差 。
這一關(guān)系式在實際測溫中得到了廣泛應(yīng)用。因為冷端t0恒定,熱電偶產(chǎn)生的熱電動勢只隨熱端(測量端)溫度的變化而變化,即一定的熱電動勢對應(yīng)著一定的溫度。我們只要用測量熱電動勢的方法就可達到測溫的目的 [1] 。
熱電偶測溫的基本原理是兩種不同成份的材質(zhì)導體組成閉合回路,
當兩端存在溫度梯度時,回路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在電動勢——熱電動勢,這就是所謂的塞貝克效應(yīng)(Seebeck effect)。兩種不同成份的均質(zhì)導體為熱電極,溫度較高的一端為工作端,溫度較低的一端為自由端,自由端通常處于某個恒定的溫度下。根據(jù)熱電動勢與溫度的函數(shù)關(guān)系,制成熱電偶分度表;分度表是自由端溫度在0℃時的條件下得到的,不同的熱電偶具有不同的分度表。
在熱電偶回路中接入第三種金屬材料時,只要該材料兩個接點的溫度相同,熱電偶所產(chǎn)生的熱電勢將保持不變,即不受第三種金屬接入回路中的影響。因此,在熱電偶測溫時,可接入測量儀表,測得熱電動勢后,即可知道被測介質(zhì)的溫度。熱電偶測量溫度時要求其冷端(測量端為熱端,通過引線與測量電路連接的端稱為冷端)的溫度保持不變,其熱電勢大小才與測量溫度呈一定的比例關(guān)系。若測量時,冷端的(環(huán)境)溫度變化,將嚴重影響測量的準確性。在冷端采取一定措施補償由于冷端溫度變化造成的影響稱為熱電偶的冷端補償正常。與測量儀表連接用專用補償導線。
熱電偶冷端補償計算方法:
從毫伏到溫度:測量冷端溫度,換算為對應(yīng)毫伏值,與熱電偶的毫伏值相加,換算出溫度;
從溫度到毫伏:測量出實際溫度與冷端溫度,分別換算為毫伏值,相減後得出毫伏值,即得溫度。

在做溫度控制時都會遇到熱電偶電勢轉(zhuǎn)換到溫度、溫度轉(zhuǎn)換到電勢,如果查表編程比較麻煩。我根據(jù)熱電偶的正函數(shù)和反函數(shù)編了2個轉(zhuǎn)換函數(shù),個人認為比較方便,而且網(wǎng)上也很少有熱電偶的正函數(shù)和反函數(shù)的資料,所以我show給大家看看,也許各位會用到。這2個函數(shù)是針對K型熱電偶的。

注:之前的VtoTemp()函數(shù)沒有包含負電壓的轉(zhuǎn)換,而且還有錯誤,現(xiàn)在已經(jīng)做了修改。

‘溫度轉(zhuǎn)換為電壓值

Private Function TempToV(t As Double)

Dim C(9) As Double

Dim a1 As Double

Dim a0 As Double

C(0) = -0.017600413686

C(1) = 0.038921204975

C(2) = 0.000018558770032

C(3) = -9.9457592874E-08

C(4) = 3.1840945719E-10

C(5) = -5.6072844889E-13

C(6) = 5.6075059059E-16

C(7) = -3.2020720003E-19

C(8) = 9.7151147152E-23

C(9) = -1.2104721275E-26

a0 = 0.1185976

a1 = -0.0001183432

V = 0

If t = 0 Then

TempToV = 0

Else

For I = 0 To 9

V = V + C(I) * t ^ I

Next

TempToV = V + a0 * Exp(a1 * (t - 126.9686) ^ 2)

End If

End Function

’電壓值轉(zhuǎn)溫度 K型熱電偶反函數(shù)

Function VtoTemp(V As Double) As Double ‘V為mV單位

’Dim V As Double

‘-5.891mV~0(-200℃~0℃)

Dim C2(10) As Double

C2(0) = 0

C2(1) = 25.173462

C2(2) = -1.1662878

C2(3) = -1.0833638

C2(4) = -0.8977354

C2(5) = -0.37342377

C2(6) = -0.086632643

C2(7) = -0.010450598

C2(8) = -0.00051920577

’0.~20.644mV(0℃~500℃)

Dim C0(9) As Double

C0(0) = 0

C0(1) = 25.08355

C0(2) = 0.07860106

C0(3) = -0.2503131

C0(4) = 0.0831527

C0(5) = -0.01228034

C0(6) = 0.0009804036

C0(7) = -0.0000441303

C0(8) = 0.000001057734

C0(9) = -0.00000001052755

‘20.644~54.886(500℃~1372℃)

Dim C1(6) As Double

C1(0) = -131.8058

C1(1) = 48.30222

C1(2) = -1.646031

C1(3) = 0.05464731

C1(4) = -0.0009650715

C1(5) = 0.000008802193

C1(6) = -0.0000000311081

Dim Temp As Double

If V 《 0 Then ’-5.891mV(-200)

For i = 0 To 8

Temp = Temp + C2(i) * V ^ i

Next

ElseIf V 》= 0 And V 《 20.644 Then

For i = 0 To 9

Temp = Temp + C0(i) * V ^ i

Next

ElseIf V 》= 20.644 Then ‘54.866(1372)

For i = 0 To 6

Temp = Temp + C1(i) * V ^ i

Next

End If

VtoTemp = Temp

End Function


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