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          EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 熱電偶

          采用ARM Cortex-M3的USB熱電偶溫度測(cè)量系統(tǒng)電路圖

          • 采用ARM Cortex-M3的USB熱電偶溫度測(cè)量系統(tǒng)電路圖-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)電壓源、ARM Cortex-M3內(nèi)核、126 kB閃存、8 kB SRAM以及各種數(shù)字外設(shè),例如UART、定時(shí)器、SPI和I2C接口等。
          • 關(guān)鍵字: 熱電偶  ADI  

          采用Cortex-M3的12位4-20mA環(huán)路供電型熱電偶測(cè)量系統(tǒng)

          • 采用Cortex-M3的12位4-20mA環(huán)路供電型熱電偶測(cè)量系統(tǒng)-本電路在精密熱電偶溫度監(jiān)控應(yīng)用中使用 ADuCM360精密模擬微控制器,并相應(yīng)地控制4 mA至20 mA的輸出電流。 ADuCM360 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)置基準(zhǔn)電壓源以及ARM Cortex-M3內(nèi)核、126 KB閃存、8 KB SRAM和各種數(shù)字外設(shè),例如UART、定時(shí)器、SPI和I2C接口。
          • 關(guān)鍵字: 熱電偶  ADI  

          熱電偶:基本原理與設(shè)計(jì)要點(diǎn)

          • 熱電偶:基本原理與設(shè)計(jì)要點(diǎn)-自20世紀(jì)初期以來(lái),熱電偶就被廣泛應(yīng)用于關(guān)鍵的溫度測(cè)量,特別是極高溫領(lǐng)域。對(duì)于許多工業(yè)和過(guò)程關(guān)鍵應(yīng)用,T/C和RTD(電阻溫度檢測(cè)器)已經(jīng)成為溫度測(cè)量的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。
          • 關(guān)鍵字: 熱電偶  溫度測(cè)量  

          熱電偶和熱電阻的區(qū)別及設(shè)計(jì)方案

          •   熱電偶與熱電阻均屬于溫度測(cè)量中的接觸式測(cè)溫,盡管其作用相同都是測(cè)量物體的溫度,但是他們的原理與特點(diǎn)卻不盡相同。  首先,介紹一下熱電偶,熱電偶是溫度測(cè)量中應(yīng)用最廣泛的溫度器件,他的主要特點(diǎn)就是測(cè)吻范圍寬,性能比較穩(wěn)定,同時(shí)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,動(dòng)態(tài)響應(yīng)好,更能夠遠(yuǎn)傳4-20mA電信號(hào),便于自動(dòng)控制和集中控制。熱電偶的測(cè)溫原理是基于熱電效應(yīng)。將兩種不同的導(dǎo)體或半導(dǎo)體連接成閉合回路,當(dāng)兩個(gè)接點(diǎn)處的溫度不同時(shí),回路中將產(chǎn)生熱電勢(shì),這種現(xiàn)象稱為熱電效應(yīng),又稱為塞貝克效應(yīng)。閉合回路中產(chǎn)生的熱電勢(shì)有兩種電勢(shì)組成;溫差電勢(shì)和接
          • 關(guān)鍵字: 熱電偶  熱電阻  

          基于先進(jìn)的熱電偶和高分辨率Δ-∑ADC實(shí)現(xiàn)高精度溫度測(cè)量

          • 熱電偶廣泛用于各種溫度檢測(cè)。熱電偶設(shè)計(jì)的最新進(jìn)展,以及新標(biāo)準(zhǔn)和算法的出現(xiàn),大大擴(kuò)展了工作溫度范圍和精度。目前,溫度檢測(cè)可以在-270℃至+1750℃寬范圍內(nèi)達(dá)到±0.1℃的精度。
          • 關(guān)鍵字: 熱電偶  Δ-∑ADC  MX7705  

          熱電偶工作原理及應(yīng)用指南經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

          • 熱電偶是一種感溫元件,是一種儀表。它直接測(cè)量溫度,并把溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換成熱電動(dòng)勢(shì)信號(hào), 通過(guò)電氣儀表(二次儀表)轉(zhuǎn)換成被測(cè)介質(zhì)的溫度。熱電偶測(cè)溫的基本原理是兩種不同成份的材質(zhì)導(dǎo)體組成閉合回路,當(dāng)兩端存在溫度梯度時(shí),回路中就會(huì)有電流通過(guò),此時(shí)兩端之間就存在電動(dòng)勢(shì)mdash;mdash;熱電動(dòng)勢(shì),這就是所謂的塞貝克效應(yīng)。兩種不同成份的均質(zhì)導(dǎo)體
          • 關(guān)鍵字: 熱電偶  熱電偶工作原理  熱電偶選型  

          溫度傳感器基礎(chǔ)知識(shí)介紹

          • 本文介紹了有關(guān)溫度傳感器方面的基礎(chǔ)知識(shí)
          • 關(guān)鍵字: 溫度傳感器  熱電偶  

          xtr101熱電偶 電路圖

          • xtr101熱電偶電路圖如圖所示為具有兩個(gè)溫度區(qū)域和二極管冷端補(bǔ)償?shù)臒犭娕驾斎腚娐?。該電路采用J型熱電偶作為溫度傳感器,半導(dǎo)體二極管D作為冷端溫度補(bǔ)償形成測(cè)量的相對(duì)0oC,測(cè)量溫度,T1范圍為0~1000oC。溫度T2等于半導(dǎo)體...
          • 關(guān)鍵字: xtr101  熱電偶  

          使用斬波型OP放大器的低漂移熱電偶前置放大器電路及工作原理

          • 電路的功能廣泛用于溫度檢測(cè)的熱電仙電動(dòng)勢(shì)很小,大約只有10UV/度左右,要進(jìn)行高精度測(cè)量,必需把失調(diào)漂移控制在1UV/度以下,作為差動(dòng)放大式的OP放大器,可用的產(chǎn)品不多。而失調(diào)漂移在正負(fù)0.05UV以下的削波放大器IC卻
          • 關(guān)鍵字: 斬波  OP放大器  低漂移  熱電偶    

          遠(yuǎn)程多通道溫度高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          • 摘要:根據(jù)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用環(huán)境下的溫度測(cè)量需求,設(shè)計(jì)出一種基于以太網(wǎng)的遠(yuǎn)程多通道高精度溫度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。系統(tǒng)由下位機(jī)和遠(yuǎn)程主機(jī)構(gòu)成,下位機(jī)硬件主要由溫度傳感器PT1000、儀用放大器INA128構(gòu)成的調(diào)理電路、A/D轉(zhuǎn)換
          • 關(guān)鍵字: LabVIEW  數(shù)據(jù)采集  32位單片機(jī)  TCP/IP  熱電偶  

          基于熱電偶的測(cè)溫儀表冷端補(bǔ)償方法

          • 熱電偶是測(cè)溫儀表中常用的溫度傳感器之一。在測(cè)溫過(guò)程中,難以保證熱電偶冷端恒溫,所以對(duì)測(cè)量結(jié)果必須進(jìn)行冷端補(bǔ)償。文中以熱電偶工作原理為基礎(chǔ),由PT1000測(cè)量冷端溫度,通過(guò)A/D轉(zhuǎn)換后由MCU傳給上位機(jī),將電阻值通過(guò)軟件換算成電壓值加到熱電偶的電壓上,再通過(guò)補(bǔ)償塊消除冷端溫度變化帶來(lái)的影響,從而進(jìn)行補(bǔ)償。試驗(yàn)表明,該方法不僅測(cè)量精度高,且工作穩(wěn)定。
          • 關(guān)鍵字: 熱電偶  冷端補(bǔ)償  溫度傳感器  

          熱電偶――每一個(gè)模擬設(shè)計(jì)人員都應(yīng)該熟知的組件

          • 或許您從來(lái)都沒有使用過(guò)熱電偶,假設(shè)您沒有必要知道其工作原理,但我不同意這一觀點(diǎn)。我相信花上十分鐘閱讀相關(guān)資料是非常值得的。如果您已經(jīng)非常熟悉其工作原理了,那么在我做錯(cuò)的時(shí)候請(qǐng)告知我。熱電偶是由兩種不同
          • 關(guān)鍵字: 熱電偶  

          具有0.5°C精度的隔離式4通道熱電偶/RTD溫度測(cè)量系統(tǒng)

          • 優(yōu)勢(shì)和特性middot; 4通道熱電偶/RTD測(cè)量middot; 完全隔離middot; 輸入保護(hù)連接/參考器件AD7193:4通道、4.8 kHz、超低噪聲、24位ADT7310:plusmn;0.5deg;C精度、16位數(shù)字SPI溫度傳感器AD8603:精密微功耗、低噪
          • 關(guān)鍵字: 4通道  熱電偶  溫度測(cè)量系統(tǒng)  

          【E問E答】熱電偶和熱電阻的區(qū)別有哪些?

          •   熱電偶與熱電阻均屬于溫度測(cè)量中的接觸式測(cè)溫,盡管其作用相同都是測(cè)量物體的溫度,但是他們的原理與特點(diǎn)卻不盡相同.   首先,介紹一下熱電偶,熱電偶是溫度測(cè)量中應(yīng)用最廣泛的溫度器件,他的主要特點(diǎn)就是測(cè)吻范圍寬,性能比較穩(wěn)定,同時(shí)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,動(dòng)態(tài)響應(yīng)好,更能夠遠(yuǎn)傳4-20mA電信號(hào),便于自動(dòng)控制和集中控制。熱電偶的測(cè)溫原理是基于熱電效應(yīng)。將兩種不同的導(dǎo)體或半導(dǎo)體連接成閉合回路,當(dāng)兩個(gè)接點(diǎn)處的溫度不同時(shí),回路中將產(chǎn)生熱電勢(shì),這種現(xiàn)象稱為熱電效應(yīng),又稱為塞貝克效應(yīng)。閉合回路中產(chǎn)生的熱電勢(shì)有兩種電勢(shì)組成;溫差電勢(shì)
          • 關(guān)鍵字: 熱電偶  熱電阻  
          共93條 2/7 « 1 2 3 4 5 6 7 »

          熱電偶介紹

          目錄概述 工作原理 特點(diǎn) 型號(hào) 說(shuō)明 熱電偶 - 種類及結(jié)構(gòu)形成 常用熱電偶材料 熱電偶的基本定律 概述   熱電偶是一種感溫元件,是一次儀表,它直接測(cè)量溫度,并把溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換成熱電動(dòng)勢(shì)信號(hào), 通過(guò)電氣儀表(二次儀表)轉(zhuǎn)換成被測(cè)介質(zhì)的溫度。熱電偶測(cè)溫的基本原理是兩種不同成份的材質(zhì)導(dǎo)體組成閉合回路,當(dāng)兩端存在溫度梯度時(shí),回路中就會(huì)有電流通過(guò),此時(shí)兩端之間就存在電動(dòng)勢(shì)——熱電動(dòng) [ 查看詳細(xì) ]

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