智能数字显示调节仪是怎么工作的?智能数字显示调节仪有常开变常闭,常闭变常开触动。举例说明测量液位,设定好上下限液位后。当超过报警设定值时,需要峰鸣器响,通过常开触点提供给峰鸣器一个额定信号源。这样当测量值到达设定报警值值时,触点常开变常闭(相当于开关闭合了),峰鸣器响。 上限和下限是两副独立的接点,其实这都根据工艺要求来的。到了上限需要怎么动作,那相对应的上限接点就接什么。到了下限也是同样,需怎么动作就接相对应的接点。(记住,一副接点就相当于一个开关,每一副接点有一个中心点,一个常闭点,一个常开点),智能数显仪表还可以把两副接点都设为上限报警或都设为下限报警 。智能数字显示调节仪温度控制,其实和液位控制原理是一样的道理,设定温度上下限给定值当温度高于设定值是停止加热,当实际温度低于设置值时系统发出加热指令信号,除此之外还有很多类似的控制系统。这里就不在叙述了。
为什么智能数字显示调节仪显示温度和实际测量温度有误差?根据多年的应用经验主要有下连个方面。一、所配置的温度传感器分度号和仪表的分度号不匹配。二、传感器接触不良,安装不好,有短路现象。(end)
关键字:数字显示调节仪 温度传感器 分度号
引用地址:智能数字显示调节仪的工作原理
为什么智能数字显示调节仪显示温度和实际测量温度有误差?根据多年的应用经验主要有下连个方面。一、所配置的温度传感器分度号和仪表的分度号不匹配。二、传感器接触不良,安装不好,有短路现象。(end)
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基于SPCE061A的高精度多通道温度测量系统设计
0 引 言 温度的测量与控制在工农业生产、日常生活及科学研究中有着广泛的应用。由于常用温度传感器的非线性输出及一致性较差,使温度的测量方法和手段相对较复杂,也给电路的调试增加了难度。为此,设计了以台湾凌阳公司生产的SPCE061A 16位高性能单片机为系统控制核心。采用DALLAS公司的DS18820作为温度传感器的三通道高精度温度测控仪,该测控仪实现了温度数据和日期、时间的显示与保存;可输出显示三组温度和三路控制信号,具有故障和报警状态提示等功能,保证了测试的精度以及系统的可靠性和控制要求。 1 系统硬件设计 多通道智能温度测控仪的硬件电路原理框图如图1所示,测控仪主要由SPCE061A单片机、温度传感
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IDT推出TS3000GB2系列高精度温度传感器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商IDT公司(Integrated Device Technology, Inc. 推出针对DDR2和DDR3内存模块、固态硬盘 (SSD) 和电脑主板的低功耗、高精度温度传感器产品系列。这些新器件进一步补充了IDT的PCI Express、信号集成、闪存控制器、电源管理和时钟产品,从而提供更加丰富的应用优化型企业计算解决方案。 这些数字热传感器支持3.3V和较低功耗的2.5V SM-Bus和I2C接口,可提高系统的功效,并提高与现有和新兴串行总线控制器的兼容性。为了进一步节省能源,在临界模式下,例如手机或容错企业系统使用电池供电时,先进的模上电源管理功能可
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温度传感器再度“升温”,震撼来袭
近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器用途十分广阔,可用于厨房设备、冷链运输、可穿戴设备、智能家居、工业控制、汽车等领域。 Silicon Labs(美国芯科实验室)拥有非常丰富的温湿度传感器,其特征为高度可靠性、小型化、高集成度和无与伦比的易用性,适用于各种应用。数字温度传感器Si705X采用创新的信号处理和混合信号设计技术,具有高精度和业界领先的低功耗功能。集成的模拟数字转换器,支持高达14位分辨率,适用于高精密应用。 世强代理的Si705X在高性能市场的应用 世强代理的
[传感器]
FPGA与DSl8820型温度传感器通信的实现
摘要:介绍利用ACTEL公司的APA150型现场可编程门阵列(FPGA)实现对DS18B20型温度传感器的通信控制,使CPU可以方便地从FPGA中读取温度测量结果和DS18B20的48位ID值。
关键词:现场可编程门阵列(FPGA);温度传感器(DS18B20);1-WIRE;Verilog;通信
l 引言
DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,采用3引脚T0-92型小体积封装;温度测量范围为-55℃~+125"C,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出。
一线式(1-WIRE)串行总线是利用1条信号线就可以与总线上若干器件进行
[应用]
温度传感器及其与微处理器接口
温度的测量控制一般采用各式各样的温度传感器,常用的温度传感器及其测温范围(℃)为:热电偶(-184~2300,热电阻(-200~850),热敏电阻(-55~300),半导体(-55~150)。根据温度传感器输出方式及接口方式的不同,大体可以分为模拟温度传感器和数字温度传感器。模拟温度传感器输出的模拟信号,必须经过专门的接口电路转换成数字信号后才能由微处理器进行处理。数字温度传感器输出的数字信号,一般只需少量外部元器件就可直接送至微处理器进行处理。随着计算机及半导体技术的飞速发展,温度传感器尤其是具有数字接口的半导体温度传感器得到了广泛的应用和快速的发展。
1 模拟温度传感器
1.1 输出电压或电流信号的模拟温度传感器 传统
[嵌入式]
温度比特转换器解决了温度传感器测量难题
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布里渊散射型分布式光纤温度传感器频域分析法
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单线数字温度传感器的原理与应用
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关键词: 单线制(1-Wire) 时隙 A/D变换
美国DALLAS公司生产的单线数字温度传感器DS182,可把温度信号直接转换成串行数字信号供微机处理。由于每片DS1820含有唯一的硅串行数所以在一条总线上可挂接任意多个DS1820芯片。从DS1820读出的信息或写入DS1820的信息,仅需要一根口线(单线接口)。读写及温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的DS1820供电
[应用]