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熱電偶1經(jīng)驗充足

更新時間:2025-09-28 18:17:41 ip歸屬地:青島,天氣:陰轉多云,溫度:18-25 瀏覽:3次
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k型熱電偶廠家
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鏡湖區(qū)大礱坊工業(yè)園2號
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范圍熱電偶1經(jīng)驗充足供應范圍覆蓋山東省、青島市、即墨區(qū)、四方區(qū)、黃島區(qū)、嶗山區(qū)李滄區(qū)、城陽區(qū)膠州市、平度市、膠南區(qū)萊西市等區(qū)域。
【北辰】業(yè)務覆蓋多元場景,提供以下產(chǎn)品和服務:四方k型熱電偶廠家老客戶鐘愛、膠南k型熱電偶廠家?guī)齑尕S富、膠州k型熱電偶廠家好產(chǎn)品價格低等。熱電偶1經(jīng)驗充足,電氣科技(青島市即墨區(qū)分公司)為您提供熱電偶1經(jīng)驗充足,聯(lián)系人:李工,電話:【0527-88266222】、【17768165506】。 山東省,青島市,即墨區(qū) 即墨,秦代置縣,隋朝建城,建城史1400余年。位于中國山東半島西南部,東臨黃海,與日本、韓國隔海相望,南依嶗山,近靠青島。是“膠東之花”柳腔的故鄉(xiāng);有與威海衛(wèi)、天津衛(wèi)齊名的鰲山衛(wèi),與青島浮山所并稱于世的明朝雄崖所,以及漢代皋虞古城、清代金口古港等眾多歷史遺跡;即墨古縣衙是山東省現(xiàn)存三堂老縣衙;田橫祭海節(jié)、禿尾巴老李的傳說被列入非物質文化遺產(chǎn)。
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熱電偶1經(jīng)驗充足

  8月1日,青島佳明測控科技股份有限公司,發(fā)布公告,為節(jié)約費用、開展業(yè)務、提高融資便捷性,7月30日公司董事會審議通過了《關于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》。公司控股股東、實際控制人及相關負責人,就摘牌事項,與其他股東進行了充分溝通與協(xié)商,達成初步共識。本次董事會同時決定,于8月15日組織召開2018年第三次臨時股東大會,專題審議終止掛牌事宜,待股東大會再審通過后,由董事會主導,落實推進。 掛牌不足兩整年   青島佳明測控科技股份有限公司,成立于1995年10月30日,注冊資本5,800.00萬元,公司住所位于山東省青島市高新區(qū)聚賢橋路11號,主營業(yè)務為環(huán)保監(jiān)測儀器的生產(chǎn)與銷售,環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,環(huán)保設施的維護與技術服務。公司于2016年8月22日掛牌新三板,距離當前不足兩周年,公司掛牌的股票簡稱為佳明測控,股票代碼838173。按照股轉系統(tǒng)《掛牌公司管理型行業(yè)分類指引》小類別劃分,佳明測控屬于環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造,當前該行業(yè)新三板共有27家掛牌公司,山東僅此1家,占比3.70%。截至目前,佳明測控普通股總股本5,800.00萬股,轉讓方式為集合競價,所在層級基礎層。   股權架構相對集中 zyclxmzsw   青島佳明測控科技股份有限公司,當前共有17名在冊股東,持股占比前五名股東中1名屬于機構股東,4名屬于自然人股東,前五名股東之間存在夫妻一家的關聯(lián)關系,前五名股東合計持股占比92.49%,股權結構相對集中。1名機構股東是,佳明投資,該機構股東持股占比6.70%,為公司第五號股東。4名自然人股東中現(xiàn)任董事長兼法定代表人直接持股占比44.16%,為公司 股東、控股股東;該董事長配偶持股占比18.23%,為公司第二大股東;董事長夫妻二人合計持股占比達62.39%,構成公司共同的實際控制人。   上年度營收盈利雙增長   佳明測控2017年度報告顯示,截至2017年12月31日,公司實現(xiàn)營業(yè)收入10,566.13萬元,同比增長8.88%;實現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1,408.63萬元,同比增長122.63%。公司期末總資產(chǎn)達22,779.69萬元,比期初減少5.66%;歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)為15,109.01萬元,比期初增加10.28%。   研發(fā)運營高學歷人員占比較高   青島佳明測控科技股份有限公司,當前設有一家全資子公司,青島佳明光電科技發(fā)展有限公司;持股占比74.00%,控股一家子公司,北京國科佳信科技有限公司。公司及子公司共有在冊員工294人,其中研發(fā)人員43人,占比14.63%;生產(chǎn)人員49人,占比16.67%;運營人員122人,占比41.50%。從學歷水平看,碩士30人,占比10.20%;本科103人,占比35.03%。(陳乃友)



青島即墨北辰電氣科技有限公司地理條件優(yōu)越,交通便捷。公司以“ k型熱電偶廠家質量求生存,信譽求發(fā)展!”為企業(yè)目標,以“打造品牌,樹立形象!”為企業(yè)宗旨,不斷挑戰(zhàn)自我,越超自我。




  圖1中的電路專為使用 ADT7320同時測量3個K型熱電偶而設計,該器件是一款±0.25°C精度、16位數(shù)字SPI溫度傳感器。zyclxmzsw   熱電偶電壓測量   采用熱電偶連接器和濾波器作為熱電偶與AD7793 ADC之間的接口。每個連接器(J1、J2和J3)都直接與一組差分ADC輸入相連。AD7793輸入端的濾波器可在信號到達ADC的AIN (+)和AIN(?)輸入端之前降低任何熱電偶引腳上疊加的噪聲。AD7793集成片內多路復用器、緩沖器和儀表放大器,可放大來自熱電偶測量結點的小電壓信號。   冷結測量   ADT7320精密16位數(shù)字溫度傳感器用于測量基準結(冷結) 溫度,其精度在?20°C至+105°C溫度范圍內可達±0.25°C。 ADT7320完全經(jīng)過工廠校準,用戶無需自行校準。它內置一個帶隙溫度基準源、一個溫度傳感器和一個16位Σ-Δ型 ADC, 用來測量溫度并進行數(shù)字轉換, 分辨率為 0.0078°C。   AD7793和ADT7320均利用系統(tǒng)演示平臺 (EVAL-SDP-CB1Z)由SPI接口控制。此外,這兩個器件也可由微控制器控制。   圖2. EVAL-CN0172-SDPZ電路評估板   圖2顯示帶有3個K型熱電偶連接器的EVAL-CN0172-SDPZ 電路評估板,AD7793 ADC, 和ADT7320溫度傳感器安裝在獨立柔性印刷電路板(PCB)的兩塊銅觸點之間,用于基準溫度測量。   圖3是安裝在獨立柔性PCB上ADT7320 的側視圖,該器件插在熱電偶連接器的兩個銅觸點之間。圖3中的柔性PCB更薄更靈活,比小型FR4類PCB更具優(yōu)勢。它允許將ADT7320巧妙地安裝在熱電偶連接器的銅觸點之間,以盡量降低基準結和ADT7320之間的溫度梯度。   圖3. 安裝在柔性PCB上ADT7320的側視圖   小而薄的柔性PCB還能使ADT7320快速響應基準結的溫度變化。 圖4顯示ADT7320的典型熱響應時間。   圖4.ADT7320典型熱響應時間   本解決方案較為靈活,允許使用其它類型的熱電偶,如J型或T型。本電路筆記中,選擇K型是考慮到其更受歡迎。實際選用的熱電偶具有裸露 。測量結位于探頭壁(probe wall)之外,暴露在目標介質中。   采用裸露 的優(yōu)勢在于,它能提供 的熱傳導率、具有快的響應時間,并且成本低、重量輕。不足之處是容易受到機械損壞和腐蝕的影響。因此,不適合用于惡劣環(huán)境。但在需要快速響應時間的場合下,裸露 是 選擇。若在工業(yè)環(huán)境中使用裸露 ,則可能需對信號鏈進行電氣隔離??墒褂脭?shù)字隔離器達到這一目的 (見   不同于傳統(tǒng)的熱敏電阻或電阻式溫度檢測器(RTD), ADT7320是一款完全即插即用型解決方案,無需在電路板裝配后進行多點校準,也不會因校準系數(shù)或線性化程序而消耗處理器或內存資源。它在3.3 V電源下工作時的典型功耗僅為700μW,避免了會降低傳統(tǒng)電阻式傳感器解決方案精度的自發(fā)熱問題。   精密溫度測量指南   下列指南可確保ADT7320地測量基準結溫度。   電源: 如果ADT7320 從開關電源供電,可能產(chǎn)生50 kHz以上的噪聲,從而影響溫度精度。為了防止此缺陷,應在電源和VDD. 之間使用RC濾波器。所用元件值應仔細考慮,確保電源噪聲峰值小于1 mV   去耦: ADT7320必須在盡可能靠近 VDD 的地方安裝去耦電容,以確保溫度測量的精度。使用諸如0.1μF高頻陶瓷類型的去耦電容。此外,還應使用一個低頻去耦電容與高頻陶瓷電容并聯(lián),如10μF 至 50 μF 鉭電容。    熱傳導: 塑料封裝和背面的裸露焊盤(GND)是基準結至ADT7320的主要熱傳導路徑。由于銅觸點與ADC輸入相連,本應用中無法連接背面的焊盤,因為這樣做會影響 ADC輸入的偏置。   精密電壓測量指南   下列指南可確保AD7793地測量熱電偶測量結電壓。   去耦:AD7793必須在盡可能靠近AVDD 和 DVDD 的地方安裝去耦電容,以確保電壓測量的精度。應將0.1 μF陶瓷電容與 10 μF鉭電容并聯(lián),將AVDD去耦到GND。此外,應將0.1 μF 陶瓷電容與10 μF鉭電容并聯(lián),將DVDD去耦到GND。 更多有關接地、布局和去耦技巧的討論,請參考Tutorial MT-031 和 Tutorial MT-101   濾波:AD7793的差分輸入用于熱電偶線路上的大部分共模噪聲。例如,將組成差分低通濾波器的R1、R2和C3放置在AD7793的前端,可熱電偶引腳上可能存在的疊加噪聲。C1和C2電容提供額外的共模濾波。由于輸入ADC 的AIN(+)和AIN(?)均為模擬差分輸入,因此,模擬調制器中的多數(shù)電壓均為共模電壓。AD7793的出色共模抑制(100 dB小值)進一步了這些輸入信號中的共模噪聲。   本方案解決的其它難題   下文總結了本解決方案是如何解決前文提到的其它熱電偶相關難題。   熱電偶電壓放大:熱電偶輸出電壓隨溫度的變化幅度只有每度幾μV。本例中所用的常見K型熱電偶變化幅度為41μV/°C。這種微弱的信號在ADC轉換前需要較高的增益級。 AD7793內部可編程增益放大器(PGA)能夠提供的 增益為128。本解決方案中的增益為16,允許AD7793通過內部基準電壓源運行內部滿量程校準功能。   熱電偶的非線性校正:AD7793在寬溫度范圍(–40°C至 +105°C)內具有出色的線性度,不需要用戶校正或校準。為了確定實際熱電偶溫度,必須使用美國 標準技術研究院(NIST)所提供的公式將參考溫度測量值轉換成等效熱電電壓。此電壓與AD7793測量的熱電偶電壓相加,然后再次使用NIST公式將兩者之和再轉換回熱電偶溫度。另一種方法涉及查找表的使用。然而,若要獲得同樣的精度,查找表的大小可能有較大不同,這就需要主機控制器為其分配額外的存儲資源。所有處理均通過EVAL-SDP-CB1Z以軟件方式完成。EVAL-SDP-CB1Z以軟件方式完成。   欲查看完整原理圖和EVAL-CN0172-SDPZ的布局,請參見 CN-0172設計支持包:   常見變化   對于精度要求較低的應用,可用 AD7792 16位Σ-Δ 型ADC 替代 AD7793 24位Σ-Δ 型ADC對于基準溫度測量,可用 ±0.5°C精度的 ADT7310 數(shù)字溫度傳感器替代±0.25°C精度的 ADT7320. AD7792和ADT7310均集成SPI接口。


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發(fā)布時間:2021-10-04 19:36:06 技術支持:79abc.com