在本系列关于 RTD 的三部分文章的第一篇文章中,我们介绍了温度测量挑战、RTD 类型、不同配置以及 RTD 配置电路。在第二篇文章中,我们概述了三种不同的 RTD 配置:2 线、3 线和 4 线。在本系列的最后一篇文章中,我们将探讨 RTD 系统优化、外部组件的选择以及如何评估最终的 RTD 系统。
这是两部分系列文章的第一篇。本文将首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器 (RTD) 的温度测量系统的比较。它还将概述热敏电阻的选择、配置权衡以及 sigma-delta 模数转换器 (ADC) 在该应用领域的重要性。第二篇文章将详细介绍如何优化以及如何评估最终的基于热敏电阻的测量系统。
正如本系列文章的第一篇文章所讨论的那样,设计和优化基于热敏电阻的应用解决方案面临着不同的挑战。这些挑战包括传感器选择和电路配置,这在上一篇文章中已经讨论过。其他挑战包括测量优化,包括 ADC 配置和选择外部组件,同时确保 ADC 在规格范围内运行,以及系统优化以实现目标性能并确定与 ADC 和整个系统相关的误差源。
温度测量在许多不同的终端应用中发挥着重要作用,例如工业自动化、仪器仪表、CbM 和医疗设备。无论是监测环境条件还是校正系统漂移性能,高准确度和精度都非常重要。可以使用多种类型的温度传感器,例如热电偶、电阻温度检测器 (RTD)、电子带隙传感器和热敏电阻。与设计一起选择的温度传感器取决于测量的温度范围和所需的精度。对于 –200°C 至 +850°C 范围内的温度,RTD 提供了高精度和良好稳定性的完美组合。
一个AD590或AD592可以很容易地在一个传输线对温度数据进行传输。该电路产生为1mV/℃的值(或为1mV/°F使用括号中的值)。
最近忙于搬家,TX61U-IT有好几周时间都没能晒到太阳,之后不管我按下多少次“复位”按钮或把它放在阳光下晒多长时间,它都没再恢复过来。我怀疑其嵌入式可充电电池由于深度放电导致它们无法再次存储电荷。
远距离RTD温度传感-电压电流输出变换电路
LM50-60温度传感电路
LM34华氏温度传感电路
21ic讯 Mouser Electronics开始供应德州仪器 (Texas Instruments)推出的高度集成的温度传感解决方案,帮助缩短新一代温度传感器的设计周期。这些TI温度传感解决方案配备高性能的模数转换器(ADC)和模拟前端设备(AFE)。
中心议题:蓝牙技术简介无线温度传感器硬件结构蓝牙技术在无线温度传感器中的应用解决方案:蓝牙程序设计无线温度传感器低功耗设计在各种生产现场都需要温度传感器实现温度的检测中,温度是一种最常用的控制参数。但
摘要:本文提出增加一根光纤光栅与光电缆绕制在一起,用于监测电缆中的实时温度。采用有限元分析方法,建立了光电缆温度场模型。使用可调谐脉冲激光为光源,在一根光纤上刻制多个相同中心波长的布拉格光栅,即采用全
挑战和需求所谓冷链物流是指温度敏感性产品在生产、贮藏、运输、销售各个环节中,始终处于预先制定的低温环境下,以保证物品质量,减少物流损耗的一项系统工程,一般分为冷藏(冻)加工、冷藏(冻)存储、冷藏(冻)运输及
引言 在各种生产现场都需要温度传感器实现温度的检测中,温度是一种最常用的控制参数。但在一些危险的场合或物体移动的情况下,有线的温度传感器不仅布线复杂而且容易造成线缆脱落影响数据的可靠性。近年来,蓝
引言 在各种生产现场都需要温度传感器实现温度的检测中,温度是一种最常用的控制参数。但在一些危险的场合或物体移动的情况下,有线的温度传感器不仅布线复杂而且容易造成线缆脱落影响数据的可靠性。近年来,蓝
蓝牙在无线温度传感中的应用