新技術(shù)的發(fā)展將重新定義未來的傳感器市場,比如無線傳感器、光纖傳感器、智能傳感器和金屬氧化傳感器等新型傳感器的出現(xiàn)與市場份額的擴大。中國傳感器產(chǎn)業(yè)正處于由傳統(tǒng)型向新型傳感器發(fā)展的關(guān)鍵階段,它體現(xiàn)了新型傳
電腦主機過熱報警器電路
LM35DZ攝氏溫度傳感器構(gòu)成共地遠距離傳輸電路如下圖所示:
此電路輸出電壓Vo的溫度靈敏度為10mV/℃,電阻R為限流電阻,野心家C用以改善電路的穩(wěn)定性。當測試的位置與讀數(shù)位置較遠時,導(dǎo)線電阻上的壓降將引入一定的測量誤差。
LM35DZ攝氏溫度傳感器構(gòu)成溫度量A/D轉(zhuǎn)換為并行三態(tài)輸出標準微機接口數(shù)據(jù)總線電路如下圖所示:
555與精密溫度傳感器構(gòu)成的溫度頻率變換電路如下圖所示:
SL134集成溫度傳感器構(gòu)成簡易溫度計電路如下圖所示:
T-121溫度傳感器構(gòu)成電子溫度表電路圖如下圖所示
TSV型溫度傳感器采用恒流源的測溫電路圖中,當采用恒流源作為負載后,負載電流將穩(wěn)定不變,導(dǎo)線電阻的壓降是一恒定值,因此輸出電壓仍以10mV/℃的規(guī)律變化。一般控制距離可達上千米。
SL134集成溫度傳感器構(gòu)成精密攝氏溫度計電路如下圖所示:
調(diào)節(jié)RP1、RP2可預(yù)置控制溫度點,555時基電路構(gòu)成施密特反相電路,利用繼電器實現(xiàn)設(shè)備的自動控制。 T-121溫度傳感器構(gòu)成溫度控制電路如下圖所示:
一、引言在工程實際應(yīng)用中,有許多場合需對超過1000℃的高溫進行測試,而且某些環(huán)境中還伴有強沖擊的瞬態(tài)變化過程。盡管目前已有許多高溫研究成果,但對于像火藥燃燒時的溫度、各種發(fā)動機汽缸的溫度等變化的高溫數(shù)據(jù)
隨著生活水平的提高,人們對家居需求由面積需求變?yōu)槭孢m需求。地板采暖采用輻射方式供暖,符合人體生理需求曲線,如果控制系統(tǒng)選取得當,不僅可以提高房間舒適度,更可以使系統(tǒng)運行費用降低許多。如今一般是在典型位
摘要:為了測量某試件多點溫度,且溫度跨度很大,還要達到要求精度,本文利用幾種不同類型的傳感器(AD590、PT1000和K型熱電偶)進行采集,其輸出形式(電流源、電阻和熱電勢)和大小均不相同,設(shè)計了電源電路、信號轉(zhuǎn)換
溫度傳感器現(xiàn)在已發(fā)生了很大變化,迄今為止,市場上提供的所有溫度傳感器都不具有模/數(shù)輸出功能。熱敏電阻、RTDs和熱電偶的使用都伴隨著一個模擬轉(zhuǎn)換裝置的使用或硅溫度傳感器。不幸的是,在重要應(yīng)用中,這些模擬輸出
如圖所示,是二極管作為溫度傳感器的應(yīng)用電路。電路中,采用硅二極管VD1和VD2作為溫度傳感器,硅二極管的溫度系數(shù)為ZmV/℃ 。A1和VT1等構(gòu)成恒流源電路,為VD1和VD2提供恒定的電流。A2為放大器,將與溫度相應(yīng)的VD1和V
低電壓、模擬溫度傳感器電路圖
LM35的輸出為模擬量,欲獲得數(shù)字量輸出,需借助于模擬量/數(shù)字量轉(zhuǎn)換器(ADC)。一種配ADC08031型ADC的串行輸出式數(shù)字溫度變送器電路,如圖所示,其滿量程為+128oC。圖中的CLK、ENA分別為時鐘端和使能端。
水溫傳感器安裝在發(fā)動機節(jié)溫器出水口附近,它的功用是檢測發(fā)動機冷卻水溫度。因為在發(fā)動機暖機過程中需要一定的附加加濃,其加濃量主要取決于發(fā)動機的溫度、負荷和轉(zhuǎn)速,為此采用水溫傳感器向ECU輸送水溫信號。水溫傳
射頻識別即RFID技術(shù),又稱電子標簽、無線射頻識別,是一種通信技術(shù),可通過無線電訊號識別特定目標并讀寫相關(guān)數(shù)據(jù),而無需識別系統(tǒng)與特定目標之間建立機械或光學(xué)接觸。而新加坡RFID公司創(chuàng)新的推出了RFID溫度傳感器等