基于ARM7无线传输的热电偶远程监控系统
本应用笔记介绍了热电耦定义,并解释了它的历史来源。本文介绍的电路在靠近温度传感器的位置对热电偶输出进行数字转换,与在数字化之前使弱信号通过长电缆传输的方案相比,该方案能够将噪声降至最低。 热电偶因为
热电偶应用中冷结点补偿的实现因为热电偶是差分温度测量器件,在处理热电偶信号时以冷结点作为参考点,考虑到非零摄氏度冷结点的电压,必须对热电偶输出电压进行冷结点补偿。本文比较了几种冷结点补偿器件,并以硅温
热电偶也叫温差电偶,是最早出现的一种热电探测器件。其工作原理是温差电效应。例如,由两种不同的导体材料构成的接点,在接点处可产生电动势。这个电动势的大小和方向与该接点处两种不同的导体材料的性质和两
温度传感器是检测温度的器件,其种类最多,应用最广,发展最快。众所周知,日常使用的材料及电子元件大部分特性都随温度而变化,在此我们暂时介绍最常用的热电阻和热电偶两类产品。 1.热电偶的工作原理
1 引言 热电偶因其结构简单、易于制造和测温范围宽等优点而被广泛用于温度测量领域,但是热电偶非线性校正问题(也称线性化处理),严重影响了温度测量精度。国际、国内计算标准都给出了热电势 -温度 关系表,即热电
由于具有速度、精度、效率和成本优势,红外(IR)数字温度计已经取代传统的水银体温计。耳部数字体温计利用热电堆传感器测量耳膜散发的红外热量,该热量反映了视丘下部的温度。 热电堆红外传感器由多个热电
由AD7714和热电偶构成的测温电路如图所示。在此应用中,AD7714工作在缓冲模式,允许在前端接退耦电容,以便滤除热电偶引线上的噪声。在缓冲模式下,AD7714的共模范围较窄,为使热电偶的差分电压处于合适的共模电压范
由MAX6675构成的测温系统电路框图如图所示。K型热电偶接在MAX6675的T+、T-端,热电偶的冷端接地。主机选用8051单片机,MAX6675作为从机,从8051的P1.1端口给MAX6675发送串行时钟,P1.0端口用来接收MAX6675输出的温
AD594/595亦可配置成摄氏温度计,电路如图所示。此时应将IN+、IN-端与COM短接,输出电压Uo的温度系数为10mV/℃,可送至DVM中测量并显示出温度值。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y; ob
由AD596/597构成温度测控仪的电路如图所示。在这里,AD596/597(IC1)作为闭环热电偶信号调理器使用。IC2为CMOS单片3 1/2位A/D转换器ICL7136,亦可用ICL7106来代替,但功耗会增大些。IC3为+5V带隙基准电压源AD584,
如图所示为INA326/327提供偏流返回通路电路。热电偶产生的信号经过INA326/327放大后输出。热电偶及接地电阻为INA326/327输入端偏流提供通路。INA326/327具有输入阻抗极高(约1010Ω),输入电流很小(约±0.2nA),
如图所示为由ISO102与INA101构成的具有地环路消除、冷端补偿和高端熄灭的热电偶放大电路。该电路采用K型热电偶在现场检测温度,将温度信号转换为电压信号,经过仪表放大器INA101放大后送到ISO102,由ISO102隔离放大后