熱電偶測溫儀電路
近日,北京領(lǐng)邦儀器技術(shù)有限公司ESC事業(yè)部成立,其研發(fā)的ESC信號調(diào)理裝置獲國家發(fā)明專利,測量精度比直接測量精度提高10多倍,有近百種模塊可供選擇,能覆蓋各類信號調(diào)理需求,被業(yè)內(nèi)譽為“架起傳感器到數(shù)據(jù)采集卡的
溫度傳感器,經(jīng)常被廣泛的應(yīng)用在多個領(lǐng)域,在溫度傳感器使用中,其工作電流和插入深度這兩個細(xì)節(jié)問題需要注意,因為很容易被大家忽略。溫度傳感器元件的正常工作是要滿足其工作條件的,其中之一就是它的工作電流,由
溫度傳感器,經(jīng)常被廣泛的應(yīng)用在多個領(lǐng)域,在溫度傳感器使用中,其工作電流和插入深度這兩個細(xì)節(jié)問題需要注意,因為很容易被大家忽略。溫度傳感器元件的正常工作是要滿足其工作條件的,其中之一就是它的工作電流,由
電路功能與優(yōu)勢圖1所示電路是一款完整的熱電偶信號調(diào)理電路,帶有冷結(jié)補償功能并后接一個16位∑-△型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。 AD8495熱電偶放大器為測量K型熱電偶溫度提供了一
實用斬波型OP放大器的低漂移熱電偶前置放大器
21ic訊 Maxim Integrated Products, Inc. 推出帶有冷端補償?shù)?-Wire®熱電偶數(shù)字轉(zhuǎn)換器MAX31850/MAX31851,現(xiàn)已開始提供樣品。該系列器件集成了構(gòu)建完備的熱電偶數(shù)字轉(zhuǎn)換方案所需的所有功能,轉(zhuǎn)換精度高達(dá)±
鎳鎘電池快速充電且不濫用的一種方法就是衡量電池溫度,充電相應(yīng)減小。該電路采用熱電偶實現(xiàn)這個功能。第二個熱電偶可以消除周圍環(huán)境的影響。兩個熱電偶之間的溫度差決定放
器件連接/參考 ADuCM360:基于Cortex-M3的微控制器,內(nèi)置雙通道24位Σ-Δ型ADC ADP1720-3.3:低壓差線性穩(wěn)壓器 評估和設(shè)計支持 電路評估板 CN-0300評估板(EVAL-CN0300-EB1Z)包含USB-SWD/
本應(yīng)用筆記介紹了熱電耦定義,并解釋了它的歷史來源。本文介紹的電路在靠近溫度傳感器的位置對熱電偶輸出進行數(shù)字轉(zhuǎn)換,與在數(shù)字化之前使弱信號通過長電纜傳輸?shù)姆桨赶啾?,該方案能夠?qū)⒃肼暯抵磷畹汀犭娕家驗槠涓?/p>
本設(shè)計指南闡述了常見傳感器變送器的信號鏈路,適用于壓力、溫度、電流、光信號檢測以及接近檢測。文章介紹了信號通道錯綜復(fù)雜的選擇,其中給出的設(shè)計案例和原理框圖有助于讀者選擇最佳器件,以滿足系統(tǒng)的不同需求。
摘要:本文論述和設(shè)計了基于新型MCU的智能流量監(jiān)控系統(tǒng)。本著小型化、智能化的原則,設(shè)計中采用Philips公司帶下載功能的高性能P89C51RD2單片機作為控制核心;設(shè)計了LED并配以小鍵盤構(gòu)成的便捷人機對話接口;輔以打印輸出
電路功能與優(yōu)勢本電路顯示如何在精密熱電偶溫度監(jiān)控應(yīng)用中使用精密模擬微控制器ADuCM360/ADuCM361。ADuCM360/ADuCM361集成雙通道24位-型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、雙通道可編程電流源、12位數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)、1.2 V內(nèi)部基準(zhǔn)電
1 S 型熱電偶鉑銠10-鉑熱電偶溫度范圍 0~1600℃舊分度號 LB-3優(yōu)點1.耐熱性、安定性、再現(xiàn)性良好及較優(yōu)越的精確度。3.耐氧化、耐腐濁性良好3.可以做為標(biāo)準(zhǔn)使用。缺點1.熱電動勢值小。2.在還元性氣體環(huán)境較脆弱。(特
K型熱偶端放置隔熱塊中,熱電偶結(jié)的環(huán)境溫度由1N914二極管連續(xù)控制。二極管通過反饋小電壓可修正在結(jié)上產(chǎn)生的熱電動勢。通過1.5M歐和475歐送至運放。校準(zhǔn)時將熱電偶結(jié)放在零度冰水中。調(diào)500歐使輸出為零壓;然后將熱
熱電阻和熱電偶是溫度傳感器最常用的感溫元件。熱電偶溫度傳感器工作原理是兩種不同金屬接觸面兩端在不同溫度時產(chǎn)生不同微弱電壓,經(jīng)放大電路來測量溫度,主要用于測量高溫。熱電阻溫度傳感器的工作原理是電阻值隨著
在溫度出現(xiàn)階躍變化時,熱電偶或熱電阻的輸出變化至相當(dāng)于該階躍變化的某個規(guī)定百分?jǐn)?shù)所需的時間,通常以τ表示。 這就是熱響應(yīng)時間。那么我們該如何測量熱電偶的熱響應(yīng)時間呢?今天筆者將為大家講述。因為測量熱
電路板零件自動組裝(SMD)的過程,需要事先研究出最佳的回焊爐(reflow oven)溫度分布曲線,然后在量產(chǎn)時再將回焊爐溫度控制在最佳的分布狀況。為了確定溫度是控制在事先預(yù)期的分布范圍之內(nèi),必須對電路板上數(shù)點做經(jīng)過
檢定人員在檢定熱電偶過程中,對于接線柱不牢靠、熱電偶短路或捆扎偏離幾何中心等常見問題導(dǎo)致的所測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的情況,一般都能及時發(fā)現(xiàn)輕松處理,但是會遺忘一些影響檢測結(jié)果卻容易被忽視的問題。一、熱電偶的長度