- 针对海洋中投弃式仪器的快速响应高精度测温要求,提出了一种基于AD7799的热敏电阻测温设计方案。该方案采用24位△-∑高精度A/D转换器AD7799为核心部件,以高灵敏度负温度系数热敏电阻为温度传感器,MSP430单片机为MCU,实现了系统的数字化;通过多点校准插值的方法使系统获得测温高精度。经过大量实验证明该系统工作稳定,可靠性高。实验数据表明系统的分辨率超过0.001℃,测温精度可达0.02℃。
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7799 AD 热敏电阻 高精度
- 基于LPC2142的热敏电阻温度计的设计方案,由于电子技术的飞速发展,电子元器件的性价比不断得到提高。本文采用32位的ARM7 TDMI-S微处理器核LPC2142为控制核心,利用其内部自带的A/D转换器和SPI接口来控制LED显示驱动器MC14489进行温度的实时显示。
2 热敏
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设计 方案 温度计 热敏电阻 LPC2142 基于
- 气敏元件组成的温度补偿电路 由于气敏元件自身的特性(温度系数、湿度系数、初期稳定性等),在设计、制作应用电路时,应予以考虑。如采用温度补偿电路,减少气敏元件的温度系数引起的误差;设置延时电路,防止通电
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温度 电路 R2 延时 热敏电阻 系数 补偿 元件 组成
- 1、引言 现有的加热器大都采用电热管、电热丝等传统器件加热,电热管的外壳为不锈钢制成的钢管,内有发热元件电阻丝,加热时通过电阻丝及钢管向外界传热,当空气不流动时,电热管的热量就散不出去,温度会越来越高
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控制系统 恒温 热敏电阻 PTC 直流
- 引言 旧式的热敏电阻特性曲线测量系统采用水热法加热、温度计测温和手动电桥法测电阻,这会带来很大的误差,同时有一定的安全隐患,效率低下。近年来有众多科研人员提出采用单片机方案,但都或多或少保留了原来
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加热 直流电源 数控 测量 热敏电阻 特性 用于
- 方案论证与比较 加热方法方案论证 方案一、采用水热法进行加热,这是原系统的加热方法,加热不均匀,加热不易控,水洒在实验室很容易造成安全事故。 方案二、采用涡流加热器进行加热,加热可控度最好,
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热敏电阻 测定 特性曲线 系统
- 旧式的热敏电阻特性曲线测量系统采用水热法加热、温度计测温和手动电桥法测电阻,这会带来很大的误差,同时有一定的安全隐患,效率低下。近年来有众多科研人员提出采用单片机方案,但都或多或少保留了原来的设计方案,问题没有得到完全的解决。笔者提出采用单片机为控制核心,数控直流电源加热,A/D法测量电阻,18B20测量温度,从而完成了系统化的智能改造,解决上述问题。此系统的关键在于设计一个能易控的程控输出稳定电流和电压的加热电源,避免脉冲电压、电流的引起的温度的突变,影响实验精度。
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直流电源 热敏电阻
- 方案论证与比较
加热方法方案论证
方案一、采用水热法进行加热,这是原系统的加热方法,加热不均匀,加热不易控,水洒在实验室很容易造成安全事故。
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热敏电阻 温度传感器
- 0.引言
在现代农业中,许多情况下需要温度测量,用来测量温度的传感器种类很多,热敏电阻器就是其中之一。热敏电阻灵敏度高、稳定性好、体积小、电阻值大等特点,已广泛于温度测量和控制领域。在所有被动式温度传感器中,热敏电阻的灵敏度(即温度每变化一度时电阻的变化)最高,在温室大棚内,温度测量精度一般在±0.5—1ºC左右,在这种情况下,,热敏电阻的引线长度在100—200米,对测量造成的误差可以忽略不计,使测量系统的电路简单、使用方便。
1.热敏电阻
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测量 热敏电阻 传感器 单片机
- 近年来,发光二极管(简称LED)的发展已取得巨大进步:已从纯粹用作指示灯发展为光输出达100流明以上的大功率LED。不久之后,LED照明的成本将降至与传统冷阴极荧光灯(简称CCFL)类似的水平。这使得人们对LED的下述应用兴
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热敏电阻 用作 LED PTC 失灵 防止 高温 有效
热敏电阻介绍
热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:
σ=q(nμn+pμp)
因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理. [
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