- 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,
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ADI 温度检测系统 热敏电阻
- 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、
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热敏电阻 温度检测系统
- 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
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热敏电阻 温度检测系统
- 提出了基于AT89S51单片机和数字温度传感器DS18B20组成的多路温度检测系统,介绍了主要元器件的工作原理,详细给出了硬件设计过程和软件程序流程图。此系统稳定性强、检测精准度高、价格低廉,在自动控制领域具有广阔的应用前景。
0引言
温度检测与控制技术在现阶段的工业、农业和居民日常生活中都具有广泛的应用。精确的温度检测和准确的温度控制是保证各类生产顺利开展以及居民生活方便快捷的基本条件。系统采用AT89S51单片机作为控制器,可靠性高、体积小、价格低廉;采用DS18B20作为多路温度采集
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AT89s51 DS18B20 温度检测系统
- 摘要:该论文结合实际使用经验,完成了DS18B20数字温度传感器在基于单片机的温度检测系统中的应用。本设计有效 ...
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DS18B20 温度检测系统
- 1前言温度是表征环境的一个重要的参数。在工程领域,尤其像工程热力学等,温度检测非常普遍,对温度精...
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Matlab 温度检测系统
温度检测系统介绍
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