TSV型溫度傳感器采用恒流源的測溫電路圖中,當(dāng)采用恒流源作為負載后,負載電流將穩(wěn)定不變,導(dǎo)線電阻的壓降是一恒定值,因此輸出電壓仍以10mV/℃的規(guī)律變化。一般控制距離可達上千米。
SL134集成溫度傳感器構(gòu)成精密攝氏溫度計電路如下圖所示:
調(diào)節(jié)RP1、RP2可預(yù)置控制溫度點,555時基電路構(gòu)成施密特反相電路,利用繼電器實現(xiàn)設(shè)備的自動控制。 T-121溫度傳感器構(gòu)成溫度控制電路如下圖所示:
溫控晶閘管的基本應(yīng)用電路如圖所示。RcA是控制開關(guān)溫度的電阻,選擇不同的RGA電阻值可得到不同的開關(guān)溫度。VD是工作電壓。當(dāng)溫度末達到開關(guān)溫度時,溫控晶閘管截止,V。端輸出低電平;當(dāng)溫度達到或超過開關(guān)溫度時,溫
雙軸磁場傳感器的應(yīng)用電路如圖所示。使用一片雙軸磁場傳感器HMC1002、兩片AMP04(A1、A2),能同時測量X軸方向和Y軸方向的磁場。HMC1002輸出的兩路電壓信號分別經(jīng)過A1和A2放大后,接12位A/D轉(zhuǎn)換器TLC2543的模擬輸入端和
溫度檢測電路圖(智能化超聲波測距專用集成電路SB5527)當(dāng)環(huán)境溫度發(fā)生變化時超聲波的傳播速度也隨之改變,這將會引起測距誤差。利用溫度檢測電路可獲取與環(huán)境溫度成正比的頻率信號,再送至SB5227中進行溫度補償,即可
配μP的超聲波干擾探測系統(tǒng)電路圖(基于DSP和模糊邏輯技術(shù)的超聲波干擾探測器US0012由US0012和μP構(gòu)成超聲波干擾探測系統(tǒng)的電路如圖所示。將SEL40k端接高電平時,選擇40kHz時鐘頻率。利用μP可完成下述任務(wù):第
簡易的超聲波干擾探測儀(基于DSP和模糊邏輯技術(shù)的超聲波干擾探測器US0012)一些簡易的超聲波干擾探測儀并不需要配μP,具體電路如圖所示。將SEL40k端接地時,可由400kHz壓電陶瓷振蕩器產(chǎn)生時鐘信號。C2和C3為振蕩電
如圖所示為超聲波液位指示電路。該電路由超聲波發(fā)射電路和接收電路組成。 超聲波發(fā)射電路由555、R1、W1、C1和超聲波發(fā)射頭UCM40T組成。超聲波接收電路由與發(fā)射頭相匹配的接收頭UCM40R、級聯(lián)放大器BG1和BG2、檢測電路
由智能化超聲波測距專用集成電路SB5227構(gòu)成超聲波測距儀電路圖
由帶日歷時鐘的超聲波測距集成電路SB5027構(gòu)成超聲波測距儀電路圖
如圖所示為超聲波液位指示電路。該電路由超聲波發(fā)射電路和接收電路組成超聲波發(fā)射電路由555、R1、W1、C1和超聲波發(fā)射頭UCM40T組成。超聲波接收電路由與發(fā)射頭相匹配的接收頭UCM40R、級聯(lián)放大器BG1和BG2、檢測電路組成
TCN75與89C51單片機的接口電路如圖所示。將TCN75的地址輸入端A2~A0均接上高電平UDD,設(shè)定地址碼為111。89C51通過軟件來實現(xiàn)片選功能。89C51的串行數(shù)據(jù)接收端(RXD)和串行數(shù)據(jù)發(fā)送端(TXD)依次接TCN75的SDA、SCL端。TC
如圖所示為驅(qū)動VCA610增益的控制腳產(chǎn)生一個溫度補償對數(shù)響應(yīng)的反饋放大電路。VCA610提供具有低失調(diào)電壓和低增益漂移的250kHz(-3dB)對數(shù)(Log)放大,在溫度控制方面,VCA610的指數(shù)增益控制特性允許產(chǎn)生簡單的溫度補償對
如圖所示,是二極管作為溫度傳感器的應(yīng)用電路。電路中,采用硅二極管VD1和VD2作為溫度傳感器,硅二極管的溫度系數(shù)為ZmV/℃ 。A1和VT1等構(gòu)成恒流源電路,為VD1和VD2提供恒定的電流。A2為放大器,將與溫度相應(yīng)的VD1和V