此电路输出电压Vo的温度灵敏度为10mV/℃,电阻R为限流电阻,野心家C用以改善电路的稳定性。当测试的位置与读数位置较远时,导线电阻上的压降将引入一定的测量误差。
LM35DZ摄氏温度传感器构成温度量A/D转换为并行三态输出标准微机接口数据总线电路如下图所示:
555与精密温度传感器构成的温度频率变换电路如下图所示:
SL134集成温度传感器构成简易温度计电路如下图所示:
T-121温度传感器构成电子温度表电路图如下图所示
TSV型温度传感器采用恒流源的测温电路图中,当采用恒流源作为负载后,负载电流将稳定不变,导线电阻的压降是一恒定值,因此输出电压仍以10mV/℃的规律变化。一般控制距离可达上千米。
SL134集成温度传感器构成精密摄氏温度计电路如下图所示:
调节RP1、RP2可预置控制温度点,555时基电路构成施密特反相电路,利用继电器实现设备的自动控制。 T-121温度传感器构成温度控制电路如下图所示:
温控晶闸管的基本应用电路如图所示。RcA是控制开关温度的电阻,选择不同的RGA电阻值可得到不同的开关温度。VD是工作电压。当温度末达到开关温度时,温控晶闸管截止,V。端输出低电平;当温度达到或超过开关温度时,温
双轴磁场传感器的应用电路如图所示。使用一片双轴磁场传感器HMC1002、两片AMP04(A1、A2),能同时测量X轴方向和Y轴方向的磁场。HMC1002输出的两路电压信号分别经过A1和A2放大后,接12位A/D转换器TLC2543的模拟输入端和
温度检测电路图(智能化超声波测距专用集成电路SB5527)当环境温度发生变化时超声波的传播速度也随之改变,这将会引起测距误差。利用温度检测电路可获取与环境温度成正比的频率信号,再送至SB5227中进行温度补偿,即可
配μP的超声波干扰探测系统电路图(基于DSP和模糊逻辑技术的超声波干扰探测器US0012由US0012和μP构成超声波干扰探测系统的电路如图所示。将SEL40k端接高电平时,选择40kHz时钟频率。利用μP可完成下述任务:第
简易的超声波干扰探测仪(基于DSP和模糊逻辑技术的超声波干扰探测器US0012)一些简易的超声波干扰探测仪并不需要配μP,具体电路如图所示。将SEL40k端接地时,可由400kHz压电陶瓷振荡器产生时钟信号。C2和C3为振荡电
如图所示为超声波液位指示电路。该电路由超声波发射电路和接收电路组成。 超声波发射电路由555、R1、W1、C1和超声波发射头UCM40T组成。超声波接收电路由与发射头相匹配的接收头UCM40R、级联放大器BG1和BG2、检测电路
由智能化超声波测距专用集成电路SB5227构成超声波测距仪电路图
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