如图所示,是二极管作为温度传感器的应用电路。电路中,采用硅二极管VD1和VD2作为温度传感器,硅二极管的温度系数为ZmV/℃ 。A1和VT1等构成恒流源电路,为VD1和VD2提供恒定的电流。A2为放大器,将与温度相应的VD1和V
MAX6641的典型应用电路如图所示。这里是用PWMOUT端来驱动N沟道MOSFET,进而控制风扇转速的。远程PN结温度传感器可用微处理器(μP)内部测温三极管的发射结来代替。亦可选用CMPT3906、T3906、KST3906-TF、SMBT3906等
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
本图是由LM134等构成的电子温度计电路。电路中,LMl34的输出电压或电流与热力学温度成比例,可直接在100μA表头上读出被测量的温度,其测量温度范围为-55一150℃。电源电压在lV以下也能T作,但要求测量精度较高时,
本图是由LX5600等构成的温度接口电路。电路中,由LED和VTl构成恒流源电路,为LX5600提供恒定的工作电流。VT2为低输出阻抗的放大器,将LX5600的输出信号进行放大;Al为反相放大器,它完成负反馈工作;RP1用于调节转换灵
低电压、模拟温度传感器电路图
MAX1298构成温度/电压监测系统的电路图如图所示,可同时测量两路温度和一路电池电压。采用+5V电源供电。温度传感器的引线需采用带屏蔽层的双绞线,屏蔽层接SHO引脚。C1为电源消噪电容。C2用来滤除基准电压的噪声。利
具有7通道智能温度传感器MAX6698的电路图如图所示:MAX6698最多只能配3只测温晶体管(VT1~VT3)和3只热敏电阻(RT1~RT3)。内部基准电压源UREF经过电阻REX1~REX3分别给3只热敏电阻供电,热敏电阻上的压降则分别送至THE
带有三线串行接口智能温度传感器DS1620和SPI总线的接口电路如下图所示:
如图所示为由基于I2C总线接口的智能温度传感器构成的简易恒温控制器电路。LM75通过2N3904型晶体管驱动继电器线圈K,根据被测环境温度的高低来控制恒温器电源的通断,实现恒温控制。
从TMP01第5脚输出的温度信号是个模拟电压,在工业现场传输时极易引入外界干扰。为此,可采用双绞线传输信号,电路如图所示。首先利用一片OP297将Uo分离成两路信号,然后通过双绞线传输信号,最后在终端使用一片AMP03
LM35的输出为模拟量,欲获得数字量输出,需借助于模拟量/数字量转换器(ADC)。一种配ADC08031型ADC的串行输出式数字温度变送器电路,如图所示,其满量程为+128oC。图中的CLK、ENA分别为时钟端和使能端。
由TMP35构成的4~20mA温度变送器电路如图所示。该电路可将TMP35输出的电压信号变换成4~20mA的标准电流信号,供自动化仪表使用,进行工业温度控制。这里是以4mA作为零刻度值,20mA为满刻度值。REF193为3V基准电压源,
线性频率输出式相对湿度测量电路如图所示,电源电压范围是UCC=+3.5~+12V。利用一片CMOS定时器TLC555,配上HS1100/1101和电阻R2、R4构成单稳态电路,将相对湿度转换成频率信号。输出频率范围是7351~6033Hz,所对应的
由AD22151构成双极性模式下的温度补偿电路如图所示。 该电路具有以下特点:①将温度补偿电阻R1接在TC2端与TC3端之间;②磁场零点被偏置在UCC/2上;③能对-500×10-6/℃以下的低温度系数进行补偿。双极性模式下R1