[實用新型]一種溫度變送器有效
| 申請號: | 201120144464.1 | 申請日: | 2011-05-09 |
| 公開(公告)號: | CN202141536U | 公開(公告)日: | 2012-02-08 |
| 發明(設計)人: | 劉洋;羅俊 | 申請(專利權)人: | 深圳市綠恩環保技術有限公司 |
| 主分類號: | G01K7/16 | 分類號: | G01K7/16 |
| 代理公司: | 深圳市維邦知識產權事務所 44269 | 代理人: | 黃莉 |
| 地址: | 518000 廣東省深圳市南*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 溫度 變送器 | ||
技術領域
本實用新型涉及工業檢測領域,尤其涉及一種溫度變送器。
背景技術
溫度變送器是一種將溫度變量轉換為可傳送的標準化輸出信號的儀表,其主要應用于工業過程溫度參數的測量和控制。溫度變送器按供電接線方式可分為二線制溫度變送器及四線制溫度變送器。目前,二線制溫度變送器主要由放大單元、線性化單元、電壓/電流轉換單元、自校正電路及電壓調整單元組成,但是現有的二線制溫度變送器結構復雜,導致其成本較高、工作不穩定。
實用新型內容
本實用新型實施例所要解決的技術問題在于,提供一種溫度變送器,以一種結構簡單、成本低、工作穩定且精度高的電路結構實現溫度檢測控制。
為了解決上述技術問題,本實用新型實施例提出了一種溫度變送器,包括依次相連的信號采集電路、調滿調零電路、線性化調整及放大電路及電壓/電流轉換電路。
進一步地,該溫度變送器包括電源端子VCC、第一檢測端子U1、第二檢測端子U2、接地端子GND及三端可調穩壓器LM317;所述信號采集電路包括第一二極管D2及第一電容C4;所述調滿調零電路包括第一可調電阻RP2及第二可調電阻RP1;所述線性化調整及放大電路包括集成運放A1及晶體三極管Q1;
其中,所述電源端子VCC通過第二二極管D1后,一方面依次通過第二電容C3、由所述第一二極管D2及第一電容C4組成的并聯電路后,接在所述第一檢測端子U1,另一方面接到所述三端可調穩壓器LM317的輸入端IN,并通過第十二電阻R10接到所述晶體三極管Q1的集電極;所述第一檢測端子U1通過第一電阻R12后,一方面依次通過所述第一可調電阻RP2、第二電阻R7、第三電阻R6、所述第二可調電阻RP1、第四電阻R2接到所述集成運放A1的電源端7,另一方面接到所述晶體三極管Q1的發射極,所述第一可調電阻RP2與第二電阻R7相接的一端作為其可調端,所述第二可調電阻RP1可調端通過第五電阻R5接到所述集成運放A1的負輸入端2;所述第二檢測端子U2一方面通過第六電阻R4接到所述集成運放A1的正輸入端3,另一方面,還通過第七電阻R3接到所述集成運放A1的電源端7,并且通過第八電阻R11接到所述晶體三極管Q1的發射極,而所述集成運放A1的負輸入端2與正輸入端3之間通過第三電容C2相連接;所述集成運放A1的輸出端6與所述晶體三極管Q1的基極相連接;所述第一檢測端子U1還通過第九電阻R9連接到所述三端可調穩壓器LM317的輸出端OUT,該輸出端OUT通過第十電阻R1與三端可調穩壓器LM317的可調端ADJ相連,該可調端ADJ通過第四電容C1接到所述集成運放A1的接地端4并連接到所述接地端子GND及所述第一二極管D2的正端上;所述第一檢測端子U1通過第十一電阻R8連接到所述第二電阻R7與第三電阻R6之間。
進一步地,所述集成運放為非斬波穩零的雙極性運放。
進一步地,所述溫度變送器采用硅橡膠或環氧樹脂密封。
進一步地,所述溫度變送器為二線制溫度變送器或四線制溫度變送器。
本實用新型實施例通過提供一種溫度變送器,其包括依次相連的信號采集電路、調滿調零電路、線性化調整及放大電路及電壓/電流轉換電路,從而使溫度變送器的結構變得簡單,降低了制作成本,工作穩定可靠且精度高。
附圖說明
圖1是本實用新型實施例的溫度變送器的主要結構圖。
圖2是本實用新型實施例的溫度變送器的具體結構圖。
具體實施方式
下面結合附圖,對本實用新型實施例進行詳細說明。
如圖1所示,本實用新型實施例的溫度變送器主要包括依次相連的信號采集電路101、調滿調零電路102、線性化調整及放大電路103及電壓/電流轉換電路104,以4-20mA信號體制的二線制溫度變送器為例,其工作過程可大致如下所述:首先,需要利用信號采集電路101對信號源(熱電阻或熱電偶)所產生的信號進行采集,然后將采集到的信號依次利用調滿調零電路102、線性化調整及放大電路103進行調滿調零、線性化調整及放大處理,最后利用電壓/電流轉換電路104對放大處理得到的信號將反應溫度大小的電壓信號轉化為電流信號(0-16mA),加上電路的4mA靜態工作電流I1,即可合并形成4-20mA電流信號I并通過二線制電源線輸出,從而使溫度變送器的結構變得簡單,降低了制作成本,工作穩定可靠且精度高。
上述溫度變送器在具體實施時可采用如圖2所示的結構,其中:
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