摘要:论述了一种多方式温度测量系统的设计,该温度测量系统能够实现PN结、热电阻(PT100)、热电偶(镍铬-镍硅K型)三种方式的温度测量。可以满足不同测量范围、不同测量精度及不同场合的需要。采用EDA与单片机协同设计
引言冰点温度测量系统根据拉乌尔冰点理论,以溶液冰点下降值与溶液的摩尔浓度成正比关系为基础,采用高灵敏的感温元件——热敏电阻测量不同溶液的冰点,进而得出所测溶液的渗透压摩尔浓度[1]。同一溶液的冰
l 引 言温度的测量和控制在激光器、光纤光栅的使用及其他的工农业生产和科学研究中应用广泛。温度检测的传统方法是使用诸如热电偶、热电阻、半导体PN结之类的模拟温度传感器。信号经取样、放大后通过模数转换,再交自
l 引 言温度的测量和控制在激光器、光纤光栅的使用及其他的工农业生产和科学研究中应用广泛。温度检测的传统方法是使用诸如热电偶、热电阻、半导体PN结之类的模拟温度传感器。信号经取样、放大后通过模数转换,再交自
摘要:基于虚拟仪器技术,利用热电偶设计了一套温度测量系统,包括硬件和软件设计,硬件包括对热电偶输出信号的放大和滤波,以及对冷端温度的补偿电路,冷端温度通过Pt100热电阻进行测量;软件采用Labview进行编写,
本文给出一种对轴类零件的温度进行较准确测量的系统组成,系统由单片机80C552为控制核心,简单可靠,精度高。同时能计算出在不同温度下轴的热变形量。
本文给出一种对轴类零件的温度进行较准确测量的系统组成,系统由单片机80C552为控制核心,简单可靠,精度高。同时能计算出在不同温度下轴的热变形量。
摘要:提出采用单总线数字式温度传感器DS18B20和单片机组成的新型高精度温度测量仪的设计。介绍了温度传感器DS18B20的结构、特点和工作原理,设计了DS18B20和AT89S52单片机的温度测量系统硬件电路和软件编程,主要包
温度控制精度对精密工业产品的质量有着决定性的影响,而高精度的温度测量是温度控制的前提。设计并实现了基于三线制恒流源驱动Pt1000的高精度温度测量系统,分析了温度测量系统中恒流源、信号调理、A/D转换等功能电路的工作原理和设计依据,给出了电路结构和电路参数。实验结果表明,该温度测量系统性能稳定可靠,测量误差不大于O.01℃。
本系统在测温精度上达到了较高的水平。而在温度采集速度上,由于使用了独立的温度补偿电路,同时采用了双CPU的系统结构,因而有效的提高了温度测量的灵敏度和系统稳定性。另外,由于使用了FLASH芯片,可以保存实时数据,也提高了系统的可靠性和实用性。
温度测量遍布于各种工业现场,可是要实现精确、快速的温度测量并非易事。困难的主要原因是温度信号本身并不像一般的物理信号那么容易直接检测,并且通常需要以数字形式保存或记录温度测量数据,这些将涉及到传感器技
实现高精度和快速的温度测量系统相对比较复杂,但是充分利用DM3068丰富的温度测量功能,可以实现便捷的高精度温度测量。另外,DM3068还具有丰富的数学统计功能和通过/失败检测输出功能,以及丰富的通信接口,可以随心所欲快速组建高精度的温度测量系统。
引言 该参考设计提供了一个创建基于PC的温度测量系统的方案,用于*估信号调理器MAX6603。该设计采用两块*估(EV)板:MAX1396EVKIT 和MAX6603EVKIT,并给出了简单易用的软件程序。 MAX6603能够通过两个铂热敏电
摘要:本文提供了一个基于PC的温度测量系统的参考设计,采用MAX1396EVKIT和MAX6603EVKIT、MAXQ2000微控制器以及MAX6603信号调理器。该设计提供了一个简便的从MAX6603获取温度数值的方法,无需复杂的公式转换。本文
1. 引言 嵌入式系统是能够运行操作系统的软、硬件综合体,且多数系统的应用软件和操作系统是紧密结合在一起的。选配好RTOS(Real-Time Operating System)开发平台,就能合理的实现多任务调度,系统资源利用。
O 引言 目前,温度测量已被广泛应用于钢铁、冶金、工业焊接、波峰焊、回流焊等各个领域。这些应用的待测温度很高,测量环境非常恶劣。传统的有线测温装置,在这种测温环境下,或无法应用,或受到很多限制。这就
采用16位高性能单片机SPCE061A为控制核心,选择DS18820为温度传感器,设计一个三通道高精度温度测控系统。软件采用PID控制算法提高了控温精度。通过电加热水温进行调试验证。结果表明.系统对温度的测量精度达到士0.05℃,控制精度达到±0.2℃;系统具有高可靠性、高精度、高稳定性的特点。
前 言DS18B2普遍都是和单片机配合使用,很少有关于DSP与DS18B20的连接的接口报道,所以此文详细介绍了TMS320LF2407与 DS18B20的连接方法,并且很详细的介绍了如何用C语言完成精确的软件延时,从而完成DS18B20与TMS3