-
PT100溫度傳感器的正溫度系數(shù)補償
溫度是非常重要的物理參數(shù),熱電偶和熱敏電阻(RTD)適合大多數(shù)高溫測量,但設(shè)計人員必須為特定的應(yīng)用選擇恰當(dāng)?shù)膫鞲衅鳌1疚幕仡櫫送ㄓ脺囟葌鞲衅鞯闹饕匦?,重點介紹RTD PT100溫度傳感器,并提供了一種簡單的方法對PT100輸出信號進行線性化處理和調(diào)理。
2017-02-17
溫度傳感器 RTD 鉑
-
利用零漂移儀表放大器(IA)應(yīng)對傳感器測量的設(shè)計挑戰(zhàn)
本文闡述了儀表放大器(IA)在傳感器應(yīng)用中的使用,重點討論了系統(tǒng)設(shè)計所面臨的挑戰(zhàn)以及實施方案選擇,介紹了一種新的集成電路IA架構(gòu),并列舉了一些典型應(yīng)用,例如:比例橋、低端電流檢測等。
2017-02-15
儀表放大器 電流檢測放大器 壓力傳感器 溫度傳感器
-
傳感器的測量手法有哪些?且聽小編來說
在日常工作當(dāng)中,人們對了解傳感器的測量方法都不是很全面,那么傳感器的測量手法有哪些?下面我跟大家講解一下傳感器測量方法,就是傳感器測量時所采取的具體方法。
2017-02-14
傳感器 測量方法
-
改進風(fēng)扇控制:關(guān)于風(fēng)扇速度控制的考慮
根據(jù)風(fēng)扇溫度控制風(fēng)扇速度是降低系統(tǒng)噪聲和延長風(fēng)扇使用時間的有效方法,控制直流風(fēng)扇的無刷電機有多種方式,最簡單的方法是通過一只晶體管實現(xiàn)開/關(guān)控制。Maxim提供多種控制風(fēng)扇速度的器件,器件的輸出類型既有驅(qū)動2線或3線風(fēng)扇電源的線性輸出,也有驅(qū)動4線風(fēng)扇控制輸入的PWM輸出。本文介紹了控制...
2017-02-14
風(fēng)扇速度控制 無刷直流風(fēng)扇 溫度傳感器
-
如何簡化微控制器與溫度傳感器的接口設(shè)計?
溫度是一個模擬量,但數(shù)字系統(tǒng)經(jīng)常用到溫度來完成測量、控制和保護等功能。如果使用合適的技術(shù)和器件,從模擬溫度到數(shù)字信息所必需的轉(zhuǎn)換將很容易。本文討論了溫度比較器、PWM輸出溫度傳感器以及遠(yuǎn)端二極管(或溫度二極管)溫度傳感器。
2017-02-13
溫度傳感器 溫度開關(guān) 遠(yuǎn)端二極管溫度傳感器
-
一種基于PC的溫度測量系統(tǒng)參考設(shè)計方案
本文提供了一個基于PC的溫度測量系統(tǒng)的參考設(shè)計,采用MAX1396EVKIT和MAX6603EVKIT、MAXQ2000微控制器以及MAX6603信號調(diào)理器。該設(shè)計提供了一個簡便的從MAX6603獲取溫度數(shù)值的方法,無需復(fù)雜的公式轉(zhuǎn)換。本文還提供了相關(guān)的原理圖、功能框圖和軟件。
2017-02-13
溫度傳感器 MAX1396 ADC溫度測量系統(tǒng)
-
在傳感器近端量化熱電偶輸出
本應(yīng)用筆記介紹了熱電耦定義,并解釋了它的歷史來源。本文介紹的電路在靠近溫度傳感器的位置對熱電偶輸出進行數(shù)字轉(zhuǎn)換,與在數(shù)字化之前使弱信號通過長電纜傳輸?shù)姆桨赶啾?,該方案能夠?qū)⒃肼暯抵磷畹汀?/p>
2017-02-10
熱電偶 信號調(diào)理 SPI接口 a/d轉(zhuǎn)換器
-
可編程邏輯控制器(PLC)和主要系統(tǒng)模塊的功能
本文深入探討了可編程邏輯控制器(PLC),文中回顧了PLC在工廠自動化中的應(yīng)用歷史和所扮演的角色,討論了PLC的基本工作原理,分析了工業(yè)控制系統(tǒng)的核心電路:模擬輸入、模擬輸出、分布式控制(現(xiàn)場總線)接口、數(shù)字輸入和輸出(I/O)、CPU以及隔離電源,每個章節(jié)都給出了相應(yīng)的功能框圖和推薦器件。
2017-02-10
PLC 工業(yè)控制 電子元件
-
利用先進的熱電偶和高分辨率Σ-Δ ADC實現(xiàn)高精度溫度測量
許多工業(yè)和醫(yī)學(xué)應(yīng)用需要±1°C甚至更高精度的溫度測量,并且成本合理,可覆蓋寬溫范圍(-270°C至+1750°C),這些系統(tǒng)往往還要求低功耗性能。經(jīng)過正確選擇和標(biāo)準(zhǔn)化處理,利用高分辨率ADC數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)和新型熱電偶,能夠覆蓋這一溫度范圍,即使在惡劣的工業(yè)環(huán)境下,亦可確保精確測量。
2017-02-09
熱電偶 Σ-Δ ADC 溫度測量
- 安森美與舍弗勒強強聯(lián)手,EliteSiC技術(shù)驅(qū)動新一代PHEV平臺
- 安森美與英偉達(dá)強強聯(lián)手,800V直流方案賦能AI數(shù)據(jù)中心能效升級
- 貿(mào)澤電子自動化資源中心上線:工程師必備技術(shù)寶庫
- 隔離變壓器全球競爭圖譜:從安全隔離到能源革命的智能屏障
- 芯??萍急R國建:用“芯片+AI+數(shù)據(jù)”重新定義健康管理
- 12路1080P毫秒級響應(yīng)!米爾RK3576開發(fā)板刷新多路視頻處理極限
- T/R組件三階互調(diào)實戰(zhàn)解密:雷達(dá)干擾的隱形克星
- TVS管選型避坑指南:90%工程師忽略的鉗位電壓陷阱
- 算力革命背后的隱憂:AI訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)瓶頸與破局之道
- 安森美CEO深度解析:電動汽車與AI服務(wù)器雙賽道的戰(zhàn)略突圍
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall