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温度传感器(热敏电阻)实验电路 文章 最新资讯

基于热敏电阻的温度检测系统(第二部分):系统优化与评估

  • 正如本系列文章上篇所讨论的,设计和优化基于热敏电阻的应用解决方案涉及到不同挑战。这些挑战包括上篇文中讨论过的传感器选择和电路配置。其他挑战有测量优化——包括ADC配置和选择外部元件,同时确保ADC在规格范围内运行以及系统优化,从而实现目标性能并确定与ADC和整个系统相关的误差源。简介正如本系列文章上篇所讨论的,设计和优化基于热敏电阻的应用解决方案涉及到不同挑战。这些挑战包括上篇文中讨论过的传感器选择和电路配置。其他挑战有测量优化——包括ADC配置和选择外部元件,同时确保ADC在规格范围内运行以及系统优化,
  • 关键字: ADI  温度检测系统  热敏电阻  

基于热敏电阻的温度检测系统(下篇):系统优化与评估

  • 简介正如本系列文章上篇所讨论的,设计和优化基于热敏电阻的应用解决方案涉及到不同挑战。这些挑战包括上篇文中讨论过的传感器选择和电路配置。其他挑战有测量优化——包括ADC配置和选择外部元件,同时确保ADC在规格范围内运行以及系统优化,从而实现目标性能并确定与ADC和整个系统相关的误差源。 热敏电阻系统优化通过热敏电阻配置器和误差预算 计算器等易于使用的工具,客户可以轻松配置系统中的热敏电阻,包括接线和连接图。该工具以比率式配置设计具有激励电压的热敏电阻系统。它还允许客户调整传感器类型、被测温度范围、
  • 关键字: 热敏电阻  温度检测系统  

基于热敏电阻的温度检测系统(上篇):设计挑战和电路配置

  • 简介本系列文章分为上下两篇。上篇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。文中还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。下篇将详细介绍如何优化和评估基于热敏电阻的最终测量系统。 热敏电阻与RTD正如文章“如何选择并设计理想RTD温度检测系统”中所讨论的,RTD是一种电阻值随温度变化的电阻器。热敏电阻的工作方式与RTD类似。RTD仅有正温度系数,热敏电阻则不同,既可以有正温度系数
  • 关键字: 热敏电阻  温度检测系统  

基于热敏电阻的温度检测系统的优化与评估

  • 正如本系列文章《基于热敏电阻的温度测量系统的设计挑战和电路配置》所讨论的,设计和优化基于热敏电阻的应用解决方案涉及到不同挑战。这些挑战包括上一篇文章中讨论过的传感器选择和电路配置,其他挑战有测量优化——包括ADC配置和选择外部元件,同时确保ADC在规格范围内运行以及系统优化,从而实现目标性能并确定与ADC和整个系统相关的误差源。热敏电阻系统优化通过热敏电阻配置器和误差预算计算器等易于使用的工具,客户可以轻松配置系统中的热敏电阻,包括接线和连接图。该工具以比率式配置设计具有激励电压的热敏电阻系统。它还允许客
  • 关键字: 热敏电阻  ADC  数字滤波器  嵌入式诊断  

基于热敏电阻的温度检测系统—第1部分:设计挑战和电路配置

  • 本系列文章分为两部分,这是第1部分。本部分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。此外,本文还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。第2部分将详细介绍如何优化和评估基于热敏电阻的最终测量系统。热敏电阻与RTD正如文章 "如何选择并设计理想RTD温度检测系统" 中所讨论的,RTD是一种电阻值随温度变化的电阻器。热敏电阻的工作方式与RTD类似。RTD仅有正温度系数,热
  • 关键字: ADI  热敏电阻  

关于热敏电阻应用失效问题研究

  • 热敏电阻是指阻值随温度的改变而发生显著变化的敏感元件,除此之外,还具有体积小、反应快,使用方便等优点,因此被广泛应用于工业、农业、交通运输等领域,解决各种技术问题。本文主要介绍热敏电阻在家电领域的应用及失效案例分析,热敏电阻为家电主控板的核心器件,此器件失效会直接导致主控板功能错乱或者直接停机。因此,研究此元件的失效原理及可靠性提升方案,对家电使用寿命起到关键的作用,同时对其他电子元器件的失效研究也起到借鉴作用。
  • 关键字: 热敏电阻  失效分析  金属迁移  202101  

e络盟现货发售Omega HANI™夹钳型温度传感器

  • 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现货供应Omega Engineering新型HANI™夹钳型温度传感器,能够以非侵入方式测量温度。HANI™夹钳型温度传感器功能独特,让用户无需安装侵入式传感器即可测量管道内流体温度。它能够对卫生级流体和工业过程进行高精度温度测量,是食品和饮料、个人护理、化工生产及制药应用等的理想解决方案,现可通过e络盟购买。HANI™夹钳型温度传感器屡获殊荣,只需几秒就能安装在直径为1至4英寸的金属管上。它还将多个温度和热通量传感器与专有算法相结合,从而提供了快速测量
  • 关键字: e络盟  温度传感器  

TDK推出用于导电粘接安装的新型贴片NTC热敏电阻

  • ·    可使用导电粘接安装的积层贴片NTC热敏电阻·    能够在高达150°C的高温下工作·    AEC-Q200认证,在汽车应用中具有高可靠性TDK株式会社(TSE:6762)开发出了专为导电粘接安装而设计的新型贴片NTC热敏电阻NTCSP系列,成功扩大了产品阵容。该贴片NTC热敏电阻用于温度传感和补偿,在防抱死制动系统(ABS)、变速箱或发动机内部等汽车应用中,不用直接接触就可测量。新NTCSP系列部件号适
  • 关键字: TDK  NTC  热敏电阻  

智能电饭煲数据采集系统的设计*

  •   梁启文1,龙世瑜1,李叶龙2,谭淼泉1,叶津宏1(1.岭南师范学院 信息工程学院,广东 湛江 524048;2.岭南师范学院 机电工程学院,广东 湛江 524048)  摘 要:分析了智能电饭煲煮饭温度曲线的特点,提出一种智能电饭煲数据采集系统的设计方案,此方案通过STM32对电饭煲的锅顶温度、锅底温度和控制发热盘加热的继电器占空比进行数据采集,将电饭煲加热过程曲线通过LabVIEW图形编程软件进行显示、存储及回放。  通过实验测试表明:该数据采集系统可以将电饭煲煮饭曲线及参数清晰地显示在界面上,方便
  • 关键字: 202007  智能电饭锅  温度传感器  STM32  LabVIEW软件  

如何为温度传感器选择正确的热敏电阻

  • 当面对数以千计的热敏电阻类型时,选型可能会造成相当大的困难。在这篇技术文章中,我将为您介绍选择热敏电阻时需牢记的一些重要参数,尤其是当要在两种常用的用于温度传感的热敏电阻类型(负温度系数NTC热敏电阻或硅基线性热敏电阻)之间做出决定时。NTC热敏电阻由于价格低廉而广泛使用,但在极端温度下提供精度较低。硅基线性热敏电阻可在更宽温度范围内提供更佳性能和更高精度,但通常其价格较高。下文中我们将会介绍,正在市场投放中的其他线性热敏电阻,可以提供更具成本效益的高性能选件,帮助解决广泛的温度传感需求的同时不会增加解决
  • 关键字: 温度传感器  热敏电阻  

基于万用表和矩阵的热敏电阻批量测试方案

  •   韩 伟(广州虹科电子科技有限公司 高级技术工程师,广东 广州 510700)  摘 要:使用Pickering的双刀矩阵板卡,并配合MTS的万用表,可实现批量测试热敏电阻传感器的阻值,保证了测试精度以及测试效率,同时节省了大量的测试成本。与传统的测试方法相比,这种方案极大地减少了信号采集通道的数量,从而节省了成本;采用了矩阵切换的方式,测试速度又不会降低很多,从而保证了测试效率;而万用表采用的是高精度万用表,所以保证了测试结果的准确性。  关键词:万用表;矩阵;热敏电阻;测试;批量  0 引言  广州
  • 关键字: 202004  万用表  矩阵  热敏电阻  测试  批量  

业界更小的线性热敏电阻可帮助工程师达到新的达到新的发热极限

  • 德州仪器(TI)近日将其线性热敏电阻纳入其温度检测产品组合,该线性热敏电阻精度比负温度系数(NTC)热敏电阻高50%。德州仪器热敏电阻具有更高精度,可在接近其他组件和整个系统的热限值的条件下运行,从而帮助工程师在降低物料清单(BOM)和解决方案总成本的同时实现性能的更大化。NTC热敏电阻由于价格低廉而被广泛使用,但也给设计工程师带来了一些挑战,比如在极端温度下性能的下降以及由于校准要求复杂而增加设计时间。德州仪器的新型线性热敏电阻能够在价格相近的前提下提供更高价值——其中更主要的是使设计时间更短,减少组件
  • 关键字: 热敏电阻  温度传感器  

工程师温度传感指南—温度传感器设计挑战和解决方案, 从热敏电阻到多通道远程传感器IC③

  • 目录第 1 章:温度传感基本原理第 2 章:系统温度监测第 2.1 节: 如何监测电路板温度第 2.2 节: 高性能处理器模温监测第 3 章:环境温度监测第 3.1 节: 精确测量环境温度的布局注意事项第 3.2 节: 通过可扩展的温度传感器实现高效的冷链管理第 4 章:体温监测,可穿戴式温度传感的设计挑战第 5 章:流体温度监测 使用数字温度传感器在热量计中替代 RTD第 6 章:阈值检测 如何避免控制系统遭受热损坏第 7 章:温度补偿和校准第 7.1 节: 使用高精度温度传感器进行温度补偿第 7.2
  • 关键字: 温度传感器  概述  

工程师温度传感指南—温度传感器设计挑战和解决方案, 从热敏电阻到多通道远程传感器IC②

  • 目录前沿:编者的消息(√)第 1 章:温度传感基本原理第 2 章:系统温度监测第 2.1 节: 如何监测电路板温度第 2.2 节: 高性能处理器模温监测第 3 章:环境温度监测(√)第 3.1 节: 精确测量环境温度的布局注意事项第 3.2 节: 通过可扩展的温度传感器实现高效的冷链管理第 4 章:体温监测 可穿戴式温度传感的设计挑战第 5 章:流体温度监测 使用数字温度传感器在热量计中替代 RTD第 6 章:阈值检测 如何避免控制系统遭受热损坏第 7 章:温度补偿和校准第 7.1 节: 使用高精度
  • 关键字: 温度传感器  概述  
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温度传感器(热敏电阻)实验电路介绍

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