許多醫(yī)療、過(guò)程控制和工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用都需要精確溫度測(cè)量來(lái)實(shí)現(xiàn)其功能。電阻式溫度檢測(cè)器(RTD)在這些精確溫度測(cè)量中通常用作傳感元件,因?yàn)樗鼈兙哂袑挿旱?b class="flag-6" style="color: red">溫度測(cè)量范圍、良好的線性度以及卓越的長(zhǎng)期穩(wěn)定性
2018-05-23 09:38:53
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為了產(chǎn)生測(cè)量電壓,RTD需要激勵(lì)電流。根據(jù)RTD類(lèi)型,電壓電平從幾十到幾百mV不等。測(cè)量系統(tǒng)的精度不僅取決于溫度傳感器,還取決于選擇合適的測(cè)量儀器、系統(tǒng)配置以及測(cè)量電路類(lèi)
2019-12-30 09:32:00
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李寧遠(yuǎn))溫度測(cè)量在任何系統(tǒng)設(shè)計(jì)里都是一類(lèi)非常常見(jiàn)的測(cè)量指標(biāo),溫度作為許多終端設(shè)備里關(guān)鍵的數(shù)據(jù),有不少測(cè)量辦法。RTD、熱敏電阻、熱電偶都是溫度測(cè)量中具有代表性的模擬元件
2022-09-16 07:54:00
1972 電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李寧遠(yuǎn))溫度在很多系統(tǒng)設(shè)計(jì)里都是基礎(chǔ)且常見(jiàn)的測(cè)量指標(biāo),能夠給我們提供很多關(guān)鍵信息。溫度作為許多終端設(shè)備里關(guān)鍵的數(shù)據(jù)自然有著不少測(cè)量的辦法,用于測(cè)量的元件也是多種多樣,RTD
2024-02-28 00:17:00
2049 描述此 TI 高精度驗(yàn)證設(shè)計(jì)提供原理、組件選擇以及可精確測(cè)量 0°C 至 100°C 溫度的單電源 3 線 RTD 采集系統(tǒng)仿真。在比例式配置中設(shè)置電壓輸入和參考電壓,從而減少由噪聲和漂移產(chǎn)生的誤差
2018-12-28 15:03:03
2 差分通道高精度ADC,帶實(shí)時(shí)時(shí)鐘,24*4 液晶的SOC特點(diǎn)? 差分 2 通道或單端4 通道、高精度ADC,24位輸出,19 位有效位數(shù)? 低噪聲高輸入阻抗前置放大器,1、12.5、50、100、200 倍增益可選;選擇200 倍增益,ADC8SPS 輸出速率時(shí)等效輸入噪聲40nVrms;
2017-06-29 16:06:18
描述此 TI 參考設(shè)計(jì)為 4 至 20mA 回路供電式電阻溫度檢測(cè)器 (RTD) 溫度變送器提供了一個(gè)組件數(shù)量很少的低成本解決方案。該設(shè)計(jì)利用 MSP430FR2355 MCU 中的片上智能模擬組合
2018-10-24 16:11:10
傳感器所接口的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)的性能。許多情況下,來(lái)自傳感器的信號(hào)幅度非常小,因而需要高分辨率ADC。Σ-Δ型ADC屬于高分辨率器件,適合這些系統(tǒng)。其片內(nèi)還嵌入了溫度測(cè)量系統(tǒng)所需的其它電路,如
2019-07-23 08:28:19
。圖4. 4線RTD溫度測(cè)量系統(tǒng)ADC要求溫度測(cè)量系統(tǒng)以低速測(cè)量為主(最高速度通常是每秒100次采樣)。因此,這種系統(tǒng)需要低帶寬ADC,但ADC必須有高分辨率。Σ-Δ型ADC適合此類(lèi)應(yīng)用,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">利用
2018-10-18 11:06:57
簡(jiǎn)介熱電偶是一種廣泛用于溫度測(cè)量的簡(jiǎn)單元件。本文簡(jiǎn)單概述了熱電偶,介紹了利用熱電偶進(jìn)行設(shè)計(jì)的過(guò)程中常見(jiàn)的挑戰(zhàn),并提出兩種信號(hào)調(diào)理解決方案。第一種方案將參考接合點(diǎn)補(bǔ)償和信號(hào)調(diào)理集成在一個(gè)模擬IC內(nèi)
2018-10-24 10:35:35
Matthew Duff 和 Joseph Towey熱電偶是一種廣泛用于溫度測(cè)量的簡(jiǎn)單元件。本文簡(jiǎn)單概述了熱電偶,介紹了利用熱電偶進(jìn)行設(shè)計(jì)的過(guò)程中常見(jiàn)的挑戰(zhàn),并提出兩種信號(hào)調(diào)理解決方案。第一種方案
2018-10-30 11:37:53
個(gè)電流流過(guò)RTD,并直接測(cè)量RTD兩端的電壓這種簡(jiǎn)單方案更為經(jīng)濟(jì)。這種方法避免了非平衡橋的非線性問(wèn)題,并且省去了組成電阻橋的三個(gè)精密電阻。圖6中的電路也無(wú)需利用電橋或者穩(wěn)定的電流源來(lái)測(cè)量RTD (Rt
2019-06-10 05:00:05
,還需要一個(gè)額外的外部穩(wěn)壓器來(lái)激勵(lì)橋式傳感器并通過(guò)同一電壓源來(lái)為微控制器供電。本參考設(shè)計(jì)的目標(biāo)是提供一套低功耗、低成本的解決方案。因此,本解決方案利用了微控制器的集成 ADC 和運(yùn)算放大器 (OA
2018-08-17 06:24:49
的應(yīng)變計(jì)包括單橋臂,兩橋臂,或四橋臂有源傳感器元件,根據(jù)相關(guān)的四分之一,二分之一或全橋式配置。一些情況下,傳感器并不提供全部的電阻,其余構(gòu)成惠斯通電橋所需的元件必須由測(cè)量裝置提供。因?yàn)殡姌?b class="flag-6" style="color: red">式元件是無(wú)源的,所以它們需要額外的信號(hào)調(diào)理來(lái)提供激勵(lì)信號(hào)并測(cè)量得到激勵(lì)下的有效輸出。
2019-10-30 06:51:28
的是 LTC2983 為何能夠測(cè)量 18 個(gè)兩線式 RTD? 單個(gè) LTC2983 溫度測(cè)量器件能支持多達(dá) 18個(gè)兩線式RTD探頭(如圖 1 所示)。每個(gè) RTD 測(cè)量包含同時(shí)檢測(cè)由于電流
2018-11-09 10:55:24
配置,還能使用 RTD、熱敏電阻、二極管或有源模擬溫度傳感器支持冷結(jié)補(bǔ)償。就溫度測(cè)量而言,該器件會(huì)自動(dòng)求解將熱電偶輸出電壓和冷結(jié)測(cè)量值轉(zhuǎn)換為實(shí)用溫度讀數(shù)所涉及的多項(xiàng)式方程。對(duì)于更為常規(guī)的轉(zhuǎn)換要求
2018-12-20 10:35:24
電壓VREF=5.62k*200uA=1.124V,然而我實(shí)際測(cè)量RREF兩端的電壓是1.136V,所以外部基準(zhǔn)電壓不準(zhǔn),因此測(cè)得ADC0和ADC1差分電壓的ADC也不準(zhǔn)用這個(gè)公式Rrtd
2024-01-12 06:46:54
,通過(guò)DDR接口傳遞給DAC5682Z作為兩個(gè)通道的數(shù)據(jù);CLK2也是200MHz,DDR接口上升沿和下降沿發(fā)送的都是同樣的數(shù)據(jù);DAC5682Z配置為內(nèi)插2倍模式,通過(guò)示波器觀察兩個(gè)通道的輸出,發(fā)現(xiàn)
2019-05-28 12:24:26
EVAL-CN0287-SDPZ,評(píng)估板是一款完全隔離的4通道溫度測(cè)量電路,針對(duì)性能,輸入靈活性,穩(wěn)健性和低成本進(jìn)行了優(yōu)化。它支持所有類(lèi)型的具有冷端補(bǔ)償?shù)臒犭娕己腿魏晤?lèi)型的RTD(電阻溫度檢測(cè)器
2019-10-23 08:50:51
L9110兩通道推挽式控制/驅(qū)動(dòng)電路 -PDF
2021-07-28 07:01:46
LTC2983為何能夠測(cè)量18個(gè)兩線式RTD看了就明白
2021-03-29 06:03:54
Labview軟件,利用雙通道聲壓的自功率譜和互功率譜,求兩通道的傳遞函數(shù),急用謝謝各位大神,小弟在此跪謝。
2016-09-22 11:48:12
Approximation Register)。其中:TS-ADC(Temperature Sensor):支持兩通道,時(shí)鐘頻率必須低于800KHZSAR-ADC(Successive Approximation
2022-04-26 18:18:04
關(guān)于這個(gè)模塊其實(shí)我在前面的博客中已經(jīng)寫(xiě)的比較詳細(xì)了,因此我在這只是放一下代碼而已。傳送門(mén):STM32ADC模塊-溫度傳感器的單通道采集與多通道采集藍(lán)橋杯嵌入式擴(kuò)展板模塊之兩路采集硬件背景雙通道的實(shí)現(xiàn)
2022-02-22 08:22:19
(ADC1 IN 5 和 6)將 ADC 配置為單路連接。這兩個(gè)輸出都類(lèi)似于差分配置版本。對(duì)兩個(gè)通道進(jìn)行采樣并在軟件中創(chuàng)建了一個(gè)偽差分配置,我在記錄之前從通道 5 中減去通道 6。將設(shè)備設(shè)置為調(diào)試并在
2023-01-12 07:21:08
我想配置一個(gè)PE4,PE5兩通道采樣,配置采樣率500k是先使能在配置,還是其他?在獲得數(shù)據(jù)的時(shí)候只有一個(gè)函數(shù)ADCSequenceDataGet();會(huì)不會(huì)兩通道的數(shù)據(jù)獲得重合?怎樣才能精確的獲得
2018-08-14 07:36:06
TMPSNSRD-RTD2,電阻溫度檢測(cè)器(RTD)參考設(shè)計(jì)。 RTD參考設(shè)計(jì)演示了如何使用電阻式溫度檢測(cè)器(RTD)并精確測(cè)量溫度。該解決方案使用MCP3551,22位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)測(cè)量RTD兩端的電壓。 ADC和RTD使用板載參考電壓進(jìn)行參考,ADC輸入直接連接到RTD端子
2020-06-11 14:55:19
的是 LTC2983 為何能夠測(cè)量 18 個(gè)兩線式 RTD?單個(gè) LTC2983 溫度測(cè)量器件能支持多達(dá) 18個(gè)兩線式RTD探頭(如圖 1 所示)。每個(gè) RTD 測(cè)量包含同時(shí)檢測(cè)由于電流 IS 而在
2018-10-29 17:18:05
許多醫(yī)療、過(guò)程控制和工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用都需要精確溫度測(cè)量來(lái)實(shí)現(xiàn)其功能。電阻式溫度檢測(cè)器(RTD)在這些精確溫度測(cè)量中通常用作傳感元件,因?yàn)樗鼈兙哂袑挿旱?b class="flag-6" style="color: red">溫度測(cè)量范圍、良好的線性度以及卓越的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和可
2020-08-24 07:04:35
控制和工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用都需要精確溫度測(cè)量來(lái)實(shí)現(xiàn)其功能。電阻式溫度檢測(cè)器(RTD)在這些精確溫度測(cè)量中通常用作傳感元件,因?yàn)樗鼈兙哂袑挿旱?b class="flag-6" style="color: red">溫度測(cè)量范圍、良好的線性度以及卓越的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和可復(fù)驗(yàn)性。RTD是由
2018-11-30 16:48:27
描述TIDA-00018 參考設(shè)計(jì)使您可以使用 24 位 delta-sigma ADC 及熱電偶和 RTD 等最常用的溫度傳感器更快速地開(kāi)發(fā)高精度溫度測(cè)量解決方案。設(shè)計(jì)指南針對(duì)傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)
2018-08-03 09:08:07
方程表示: 圖4 所示為Pt100 RTD 的電阻隨溫度的變化曲線,利用α 進(jìn)行直線逼近。注意,在-20°C 至+120°C 范圍內(nèi),直線逼近的精度優(yōu)于±0.4°C。圖5 所示為實(shí)際
2010-10-19 16:31:03
是比率式,因此,5 kΩ電阻上的電壓變化(由AD7793產(chǎn)生的210 μA激勵(lì)電流的5%容差導(dǎo)致)所引起的誤差非常小。 該緩沖基準(zhǔn)電壓還驅(qū)動(dòng)放大器以設(shè)置橋式傳感器的電壓驅(qū)動(dòng)(參見(jiàn)圖2)。 ADC通道1
2018-10-08 15:45:44
描述該參考設(shè)計(jì)將電阻式溫度檢測(cè)器的電阻轉(zhuǎn)化為便于 ADC 輸入的電壓水平。高精度電流基準(zhǔn)提供激勵(lì),儀表放大器調(diào)節(jié)信號(hào)。該設(shè)計(jì)還使用了三線 RTD 配置,將配線電阻造成的錯(cuò)誤降到最低。主要特色將 RTD 電阻轉(zhuǎn)換為電壓工作溫度范圍內(nèi)的輸出為 0-5V消除引線電阻錯(cuò)誤帶分立式電阻器的可調(diào)設(shè)備
2018-08-19 07:10:32
。ADC 的兩個(gè)通道用于兩個(gè)K 型熱電偶,溫度測(cè)量范圍為 –270°C 至 1370°C。該設(shè)計(jì)包含用于配置器件的 ADC 寄存器設(shè)置以及用于配置和讀取器件的偽代碼。該電路可用于適用于PLC 的模擬輸入
2023-03-20 15:46:22
如下圖所示,Rz=RTD在最小測(cè)量溫度時(shí)的阻值, 其中,R1=RTD在(Tmin+Tmax)/2溫度時(shí)的阻值,R2=RTD在Tmax溫度時(shí)的阻值,RLIN=1kΩ(內(nèi)部)。
2018-09-10 18:30:34
測(cè)量 uV 級(jí)變化或高達(dá) ±2.5V 的信號(hào)。該 ADC 對(duì)溫度傳感器輸出或輸入多路復(fù)用器信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,可以配置成 4 個(gè)單端通道、兩個(gè)差分通道或兩個(gè)單端加一個(gè)差分通道。LTC2493 使用內(nèi)部振蕩器
2018-11-20 16:06:37
目前有個(gè)項(xiàng)目想要測(cè)量多路4線制RTD和多路電壓量,我準(zhǔn)備用AD7124-8來(lái)實(shí)現(xiàn),現(xiàn)有以下幾個(gè)問(wèn)題:
1.我可以將AD7124的3個(gè)通道設(shè)置成差分輸入,另外幾個(gè)通道設(shè)置成單極性通道嗎?
2.按照官方
2023-11-30 07:36:24
描述此全面設(shè)計(jì)提供完整的系統(tǒng),可測(cè)量和處理來(lái)自 2 線、3 線和 4 線電阻式溫度檢測(cè)器 (RTD) 的溫度信號(hào)輸入,并輸出與來(lái)自 RTD 輸入的所處理的溫度相對(duì)應(yīng)的 4 至 20 mA 電流
2018-07-13 01:41:41
是使用開(kāi)關(guān)電路以相對(duì)于人眼識(shí)別力足夠高的頻率來(lái)改變光輸出的平均值。在調(diào)光過(guò)程中,防止色度量發(fā)生偏移相當(dāng)重要。產(chǎn)生色偏的因素主要有兩個(gè):正向?qū)娏骱蚉-N 結(jié)溫度。模擬調(diào)光產(chǎn)生的色差取決于兩者,PWM 則主要
2012-08-27 14:55:08
的兩種LED 已選定,當(dāng)利用式(5)計(jì)算實(shí)現(xiàn)期望光色量的占空比時(shí),應(yīng)首先判斷期望值是否在可行域內(nèi)。若在可行域中,則可利用兩通道PWM 混光方法得到?! 》駝t,應(yīng)考慮更換參與混光的光源?! D1 兩通道
2012-11-04 20:48:35
描述此參考設(shè)計(jì)可支持多達(dá) 4 個(gè)電阻式溫度檢測(cè)器 (RTD) 通過(guò) 1 個(gè) ADC 相連接,這種連接方式使該解決方案既緊湊又模塊化。ADC 和處理器之間通過(guò) SPI 接口進(jìn)行通信。如果一個(gè)應(yīng)用需要
2018-08-10 06:03:24
(1)簡(jiǎn)介MAX31865是簡(jiǎn)單易用的熱敏電阻至數(shù)字輸出轉(zhuǎn)換器,優(yōu)化用于鉑電阻溫度檢測(cè)器(RTD)。外部電阻設(shè)置RTD靈敏度,高精度Δ- Σ ADC將RTD電阻與基準(zhǔn)電阻之比轉(zhuǎn)換為數(shù)字輸出
2020-05-26 13:55:22
如何利用 ATmega8L 單片機(jī)來(lái)設(shè)計(jì)數(shù)字式溫度傳感器?從而實(shí)現(xiàn)在測(cè)量點(diǎn)將溫度值數(shù)字化,有效解決傳統(tǒng)溫度傳感器外圍電路復(fù)雜,抗干擾能力差的弊病。
2021-04-09 06:24:16
PWM 發(fā)生器模塊具有什么特點(diǎn)?如何利用PWM信號(hào)來(lái)控制3相橋式逆變器?
2021-10-19 07:53:12
如何利用先進(jìn)的熱電偶和高分辨率Δ-ΣADC實(shí)現(xiàn)高精度溫度測(cè)量?
2021-05-12 07:01:13
模式”的使用和基于 FTM1 的“信號(hào)測(cè)量”檢測(cè)周期/占空比的使用。
K148_RTD101_PwmPhaseShift:
該項(xiàng)目顯示 PWM 相移的配置。兩對(duì)PWM通道(共四個(gè)
管腳)配置為模擬電機(jī)控制
2023-06-12 07:55:28
TMPSNS-RTD1,PT100 RTD評(píng)估板演示了如何偏置電阻式溫度檢測(cè)器并精確測(cè)量溫度。最多可連接兩個(gè)RTD
2020-07-23 08:34:09
引言 利用物質(zhì)各種物理性質(zhì)隨溫度變化的規(guī)律把溫度轉(zhuǎn)換為電量的傳感器。這些呈現(xiàn)規(guī)律性變化的物理性質(zhì)主要有體。溫度傳感器是溫度測(cè)量儀表的核心部分,品種繁多。按測(cè)量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類(lèi),按照
2011-07-14 08:54:33
引言 利用物質(zhì)各種物理性質(zhì)隨溫度變化的規(guī)律把溫度轉(zhuǎn)換為電量的傳感器。這些呈現(xiàn)規(guī)律性變化的物理性質(zhì)主要有體。溫度傳感器是溫度測(cè)量儀表的核心部分,品種繁多。按測(cè)量方式可分為接觸式和非接觸式兩
2018-11-13 10:42:32
測(cè)量內(nèi)部溫度傳感器溫度值,使用DMA方式傳輸,并通過(guò)串口觀察數(shù)據(jù)。具體配置過(guò)程一.ADC配置STM32F4 有一個(gè)內(nèi)部的溫度傳感器,可以用來(lái)測(cè)量 CPU 及周?chē)?b class="flag-6" style="color: red">溫度(TA)。該溫度傳感器在內(nèi)部和 ADC1_IN16輸入通道相連接,此通道把傳感器輸出的電壓轉(zhuǎn)換成數(shù)字值。 STM32F4 的內(nèi)部溫度
2021-11-24 06:11:35
采用LTC2983測(cè)量18個(gè)兩線式 RTD
2020-12-31 07:01:04
,DN2or3mm;真空至10bar;寬度22mm6642兩位兩通伺服輔助式電磁閥,塑料閥體(PVC)DN10-13mm,0,5-6bar 8030在線式渦輪流量傳感器,用于連續(xù)測(cè)量流量 8032在線式渦輪
2018-07-18 08:58:27
)的TI Designs電壓和電流測(cè)量參考設(shè)計(jì)中找到。 RTD溫度測(cè)量電阻溫度檢測(cè)器(RTD)是具有溫度依賴性電阻的溫度傳感器。ADC間接測(cè)量RTD電阻并推斷RTD溫度。測(cè)量配置與圖1相似,只是已知的勵(lì)
2019-03-27 06:45:08
怎樣去設(shè)計(jì)一種基于L9110芯片的兩通道推挽式驅(qū)動(dòng)電路?
2021-10-20 07:39:27
通過(guò)一個(gè)串口,上位機(jī)設(shè)置兩通道電壓控件,通過(guò)獨(dú)立發(fā)送數(shù)據(jù)至串口,數(shù)據(jù)經(jīng)串口傳送至FPGA,F(xiàn)PGA中程序控制兩路DA輸出兩通道獨(dú)立電壓,即兩通道電壓相互獨(dú)立輸出任意值。不知道怎樣通過(guò)一個(gè)串口輸出兩
2017-07-14 21:01:41
許多醫(yī)療、過(guò)程控制和工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用都需要精確溫度測(cè)量來(lái)實(shí)現(xiàn)其功能。電阻式溫度檢測(cè)器(RTD)在這些精確溫度測(cè)量中通常用作傳感元件,因?yàn)樗鼈兙哂袑挿旱?b class="flag-6" style="color: red">溫度測(cè)量范圍、良好的線性度以及卓越的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和可
2018-09-04 14:59:16
,其阻值隨被測(cè)量的變化而變化。電阻式溫度檢測(cè)器(RTD)和應(yīng)變計(jì)都是典型的阻性敏感元件。阻性元件的比率性是由于其阻抗不能直接測(cè)量。其值是由電阻兩端的電壓與經(jīng)過(guò)電阻的電流的比值確定的。R = V/I 公式
2020-11-04 09:26:11
我想用一個(gè)運(yùn)算放大器來(lái)測(cè)量待測(cè)量電容兩端的壓差(電壓差在0-16V)之間,測(cè)量之后縮小數(shù)值轉(zhuǎn)變成(0-3.3v之間)以適合單片級(jí)ADC檢測(cè)口檢測(cè)電壓差,要求精度高一點(diǎn),請(qǐng)大家推薦一種型號(hào)的,或者某一種類(lèi)型的,謝謝!
2018-09-07 16:58:44
描述此全面設(shè)計(jì)提供完整的系統(tǒng),可測(cè)量和處理來(lái)自 2 線、3 線和 4 線電阻式溫度檢測(cè)器 (RTD) 的溫度信號(hào)輸入,并輸出與來(lái)自 RTD 輸入的所處理的溫度相對(duì)應(yīng)的 4 至 20 mA 電流
2022-09-22 07:04:13
描述此參考設(shè)計(jì)使用 24 位低功耗 Δ-Σ ADC 實(shí)現(xiàn)高精度差溫測(cè)量 (DTM) 子系統(tǒng)。熱量計(jì)和冷量計(jì) DTM 子系統(tǒng)通常使用雙線制或四線制電阻式溫度檢測(cè)器 (RTD)(如 PT100
2018-12-06 11:46:04
TPS7A4901 可調(diào)節(jié)輸出(高 PSRR LDO)作為替代現(xiàn)有 USB 電源的清潔電源,從而進(jìn)一步提高系統(tǒng)的精確度。主要特色從 3 線 RTD 測(cè)量 0°C 至 100°C 的溫度單電源解決方案比例式配置采用 ADS1247、24 位 ΔΣ ADC
2018-07-30 07:00:45
uV 級(jí)變化或高達(dá) ±2.5V 的信號(hào)。該 ADC 對(duì)溫度傳感器輸出或輸入多路復(fù)用器信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,可以配置成 4 個(gè)單端通道、兩個(gè)差分通道或兩個(gè)單端加一個(gè)差分通道。LTC2493 使用內(nèi)部振蕩器時(shí)以
2018-10-25 17:09:12
的波谷點(diǎn),然后存放在點(diǎn)1中(如下圖)因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">兩個(gè)通道的波形,通過(guò)事件分支來(lái)顯示,所以這兩個(gè)波谷點(diǎn)無(wú)法同時(shí)存在,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理,才能使這兩個(gè)波谷點(diǎn)進(jìn)行運(yùn)算(我的目標(biāo)是得到兩通道的波谷點(diǎn)的序號(hào),然后相減,則可以得到兩個(gè)波谷點(diǎn)之間的時(shí)間間隔)
2019-02-17 21:17:28
統(tǒng)的熱電偶測(cè)量在?50°C至+200°C的測(cè)量溫度范圍內(nèi)具有±1°C的整體系統(tǒng)精度。系統(tǒng)的典型無(wú)噪聲碼分辨率約為15位。AD7124-4可配置為4個(gè)差分或7個(gè)偽差分輸入通道,而AD7124-8可配置為8個(gè)差分或15個(gè)偽差分輸入通道。片內(nèi)低噪聲可編程增益陣列(PGA)確保ADC中可直接輸入小信號(hào)。
2023-09-26 07:30:50
兩通道溫度監(jiān)視器雙PWM自動(dòng)風(fēng)扇速度控制器和五GPIO集成器件
2009-11-11 16:32:18
22 基本的RTD溫度測(cè)量電路
2008-02-27 22:23:39
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基本RTD溫度測(cè)量電路圖
2009-06-22 11:07:01
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RTD溫度測(cè)量電路圖
2009-06-25 10:49:03
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單一的LTC2983溫度測(cè)量裝置可以支持多達(dá)18個(gè)2線RTD探針,如圖所示圖1。每個(gè)RTD測(cè)量涉及同時(shí)跨越兩個(gè)電壓的感應(yīng)RSENSE和由于目前RTD探頭RTDX是。每個(gè)電壓檢測(cè)差異,并給出
2017-05-09 09:04:00
24 有多種類(lèi)型的溫度傳感器可以用于溫度測(cè)量系統(tǒng)。具體使用何種溫度傳感器,取決于所測(cè)量的溫度范圍和所需的精度。溫度測(cè)量系統(tǒng)的精度取決于傳感器以及傳感器所接口的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能。
2017-09-18 18:29:36
7 在比率式測(cè)量中使用RTD有一定優(yōu)勢(shì),因?yàn)樗芟?lì)電流源的精度和漂移等誤差源。下面是4線RTD比率式測(cè)量的典型電路。4線式配置的優(yōu)勢(shì)是可消除由引腳電阻產(chǎn)生的誤差。
2018-03-23 15:56:00
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(Analog-to-digital converter,ADC)和兩個(gè)電阻來(lái)按比例測(cè)量RTD的電阻。在RTD的溫度范圍為-200℃至+800℃時(shí)使用單點(diǎn)校準(zhǔn),可以達(dá)到+0.1攝氏度的精度和+0.01℃的測(cè)量分辨率。
2018-03-27 18:34:17
9 (Analog-to-digital converter, ADC)和兩個(gè)電阻來(lái)按比例測(cè)量 RTD 的電阻。在 RTD 的溫度范圍為 -200°C 至 +800°C 時(shí)使用單點(diǎn)校準(zhǔn),可以達(dá)到 ±0.1°C 的精度和 ±0.01°C 的測(cè)量分辨率。
2018-06-15 09:27:00
25 MAXREFDES1154是Maxim通用模擬輸入板卡之一,四個(gè)通道可分別配置成RTD(阻值小于4k?)、熱電偶輸入,提供電源和數(shù)據(jù)隔離。整個(gè)板卡尺寸為5.1cm x 9.1cm,板上安裝
2019-03-22 16:45:45
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為了多種應(yīng)用環(huán)境下的多點(diǎn)溫度測(cè)量,設(shè)計(jì)一種基于LabVIEW的多通道溫度測(cè)量系統(tǒng)。系統(tǒng)是基于LabVIEW圖形化開(kāi)發(fā)環(huán)境,利用RTD作為溫度傳感器,連續(xù)采集傳感器信號(hào),經(jīng)過(guò)N19219四通道RTD
2020-09-03 09:18:51
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電阻溫度檢測(cè)器(RTD)傳感器的電阻是通過(guò)施加精密電流源并測(cè)量產(chǎn)生的電壓來(lái)測(cè)量的。這種方法通常需要一個(gè)精密的電壓基準(zhǔn)來(lái)創(chuàng)建電流源,然后是一個(gè)高質(zhì)量的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)以測(cè)量電壓。 在室溫下達(dá)到這一
2021-02-16 05:43:00
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對(duì)于各種各樣的產(chǎn)品,制造過(guò)程需要高度精確和可靠的溫度測(cè)量技術(shù)。通常通過(guò)與傳感器直接接觸來(lái)測(cè)量溫度,例如通過(guò)將傳感器浸入到液體中或通過(guò)與機(jī)器的表面接觸來(lái)測(cè)量溫度。除熱敏電阻和熱電偶之外,由于其快速響應(yīng)時(shí)間和高達(dá)幾百?V/°C的出色靈敏度,電阻溫度檢測(cè)器(RTD)尤其適用
2020-12-25 23:23:43
907 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供RTD溫度測(cè)量系統(tǒng)對(duì)ADC的要求資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-06 08:49:11
24 圖1所示電路是一款完整的隔離式4通道溫度測(cè)量電路,針對(duì)性能、輸入靈活性、穩(wěn)定性以及低成本而優(yōu)化。它支持所有類(lèi)型的熱電偶(帶冷結(jié)補(bǔ)償),以及電阻高達(dá)4 kΩ 的任意類(lèi)型RTD(電阻溫度檢測(cè)器,雙線
2021-06-05 15:36:32
20 說(shuō)明基于stm32f429,利用內(nèi)置溫度傳感器和ADC外設(shè),測(cè)量芯片工作溫度,再通過(guò)DMA外設(shè)將ADC外設(shè)數(shù)據(jù)傳到內(nèi)存中, 利用串口打印輸出。(串口部分驅(qū)動(dòng)代碼省略)通過(guò)暖風(fēng)機(jī)測(cè)試,工作溫度從24
2021-11-30 11:36:05
8 本文討論基于電阻溫度檢測(cè)器(RTD)的溫度測(cè)量系統(tǒng)的歷史和設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。本文還涉及RTD選型和配置上的權(quán)衡。最后,本文詳細(xì)介紹了RTD系統(tǒng)優(yōu)化和評(píng)估。
2022-08-01 10:37:10
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為了產(chǎn)生測(cè)量電壓,RTD需要一個(gè)激勵(lì)電流。根據(jù)RTD類(lèi)型的不同,電壓電平從幾十到幾百毫伏不等。測(cè)量系統(tǒng)的精度不僅取決于溫度傳感器,還取決于選擇合適的測(cè)量儀器、系統(tǒng)配置以及測(cè)量電路類(lèi)型。根據(jù)導(dǎo)線數(shù)量,RTD 傳感器可用于 2 線、3 線或 4 線測(cè)量電路。這些不同測(cè)量電路的比較如圖1所示。
2022-12-21 14:41:12
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(B、E、J 型、 K、N、S、R、T) 或自定義熱電偶,自動(dòng) 補(bǔ)償冷端溫度并線性化 結(jié)果。該設(shè)備還可以測(cè)量溫度 標(biāo)準(zhǔn) 2 線、3 線或 4 線 RTD、熱敏電阻和二極管。
2023-01-06 09:31:33
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許多系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員將Σ-Δ型ADC與RTD(電阻溫度檢測(cè)器)結(jié)合使用進(jìn)行溫度測(cè)量,但難以實(shí)現(xiàn)所用ADC數(shù)據(jù)手冊(cè)中規(guī)定的高性能。例如,一些設(shè)計(jì)人員可能只能從16位至18位ADC獲得12至13個(gè)無(wú)噪聲位。本文介紹的前端技術(shù)將使設(shè)計(jì)人員能夠在其系統(tǒng)設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)16+無(wú)噪聲位。
2023-01-06 15:05:07
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本文討論基于電阻溫度檢測(cè)器(RTD)的溫度測(cè)量系統(tǒng)的歷史和設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。本文還涉及RTD選型和配置上的權(quán)衡。最后,本文詳細(xì)介紹了RTD系統(tǒng)優(yōu)化和評(píng)估。
2023-06-14 14:14:03
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本系列文章分為上下兩篇。上篇首先討論基于熱敏電阻的溫度測(cè)量系統(tǒng)的歷史和設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),以及它與基于電阻溫度檢測(cè)器(RTD)的溫度測(cè)量系統(tǒng)的比較。文中還會(huì)簡(jiǎn)要介紹熱敏電阻選擇、配置權(quán)衡,以及Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在該應(yīng)用領(lǐng)域中的重要作用。
2023-07-10 15:16:46
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《RTD比率式溫度測(cè)量模擬前端的設(shè)計(jì)考慮.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-23 11:17:52
0 有多種類(lèi)型的溫度傳感器可以用于溫度測(cè)量系統(tǒng)。具體使用何種溫度傳感器,取決于所測(cè)量的溫度范圍和所需的精度。溫度測(cè)量系統(tǒng)的精度取決于傳感器以及傳感器所接口的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能。
2023-11-27 17:35:54
0
評(píng)論