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熱電偶十年生產(chǎn)經(jīng)驗

熱電偶十年生產(chǎn)經(jīng)驗
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以下是:巴中市通江縣熱電偶十年生產(chǎn)經(jīng)驗的產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品價格電議
發(fā)貨期限電議
供貨總量電議
運費說明電議
范圍熱電偶十年生產(chǎn)經(jīng)驗供應(yīng)范圍覆蓋四川省 巴中市 巴州區(qū)、通江縣、南江縣、平昌縣等區(qū)域。
【北辰】為客戶提供多樣化產(chǎn)品,包括巴州k型熱電偶廠家專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、南江k型熱電偶廠家實拍展現(xiàn)平昌k型熱電偶廠家暢銷本地等,適配多元場景需求。熱電偶十年生產(chǎn)經(jīng)驗_電氣科技(巴中市通江縣分公司)redianou431-7,固定電話:【17768165506】,移動電話:【0527-88266222】,聯(lián)系人:李工,鏡湖區(qū)大礱坊工業(yè)園2號。 四川省,巴中市,通江縣 2012年,通江縣被譽為 “川陜蘇區(qū)首府”、“中國紅軍之鄉(xiāng)”、“中國銀耳之鄉(xiāng)”、“中國溶洞之鄉(xiāng)”的稱號。2018年,實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)123.54億元,比上年增長8.1%。

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以下是:巴中通江熱電偶十年生產(chǎn)經(jīng)驗的圖文介紹

熱電偶十年生產(chǎn)經(jīng)驗



  圖1中的電路專為使用 ADT7320同時測量3個K型熱電偶而設(shè)計,該器件是一款±0.25°C精度、16位數(shù)字SPI溫度傳感器。   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(nèi)多路復(fù)用器、緩沖器和儀表放大器,可放大來自熱電偶測量結(jié)點的小電壓號。   冷結(jié)測量   ADT7320精密16位數(shù)字溫度傳感器用于測量基準結(jié)(冷結(jié)) 溫度,其精度在?20°C至+105°C溫度范圍內(nèi)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(nèi)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(zhuǎn)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(cè)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(jié)和ADT7320之間的溫度梯度。   圖3. 安裝在柔性PCB上ADT7320的側(cè)視圖   小而薄的柔性PCB還能使ADT7320快速響應(yīng)基準結(jié)的溫度變化。 圖4顯示ADT7320的典型熱響應(yīng)時間。   圖4.ADT7320典型熱響應(yīng)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(jié)位于探頭壁(probe wall)之外,暴露在目標介質(zhì)中。   采用裸露 的優(yōu)勢在于,它能提供 的熱傳導(dǎo)率、具有快的響應(yīng)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(yīng)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(nèi)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(jié)溫度。   電源: 如果ADT7320 從開關(guān)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(yīng)在電源和VDD. 之間使用RC濾波器。所用元件值應(yīng)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(yīng)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(dǎo): 塑料封裝和背面的裸露焊盤(GND)是基準結(jié)至ADT7320的主要熱傳導(dǎo)路徑。由于銅觸點與ADC輸入相連,本應(yīng)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(jié)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(yīng)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(yīng)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(guān)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(diào)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)進一步了這些輸入號中的共模噪聲。   本方案解決的其它難題   下文總結(jié)了本解決方案是如何解決前文提到的其它熱電偶相關(guān)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。這種弱的號在ADC轉(zhuǎn)換前需要較高的增益級。 AD7793內(nèi)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(nèi)部基準電壓源運行內(nèi)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(nèi)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(shù)研究院(NIST)所提供的公式將參考溫度測量值轉(zhuǎn)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(zhuǎn)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(shè)計支持包:  zyclxmzsw 常見變化   對于精度要求較低的應(yīng)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。




k型熱電偶廠家產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的今天,巴中通江北辰電氣科技有限公司“以科學(xué)的管理模式,雄厚的技術(shù)力量,完善的服務(wù)體系”對客戶永不變的承諾,一定會在新世紀,“銳不可當,揚帆遠航”,我們愿與您共同攜手,互惠互利,共創(chuàng)輝煌!



  轉(zhuǎn)眼間,2018年已過去一半,不少儀器儀表企業(yè)相繼發(fā)布了2018年半年度業(yè)績預(yù)告,業(yè)績有增加有下降。中國儀表網(wǎng)小編特整理如下,以饗讀者!   漢威科技預(yù)計半年度凈利潤同比增長15%至30%   7月13日,漢威科技發(fā)布2018年半年度業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計2018年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤6338.43萬至7165.18萬,同比變動15.00%至30.00%,儀器儀表行業(yè)平均凈利潤增長率為-5.65%。   業(yè)績變動說明   報告期內(nèi),漢威科技持續(xù)堅持“以傳感器為核心,做領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商、服務(wù)商”的發(fā)展戰(zhàn)略,不斷提高內(nèi)生增長質(zhì)量,深入挖掘物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的市場潛力,重點業(yè)務(wù)板塊業(yè)績釋放能力良好,整體業(yè)績較上年同期實現(xiàn)較好增長。   其中,傳感器業(yè)務(wù)保持了較好的增長速度;智慧環(huán)保系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)訂單量穩(wěn)步上升;智慧系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)取得較大幅度的增長,為整體業(yè)績增長做出了重要貢獻。報告期內(nèi),非經(jīng)常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤影響凈額約為2800萬元。   川儀股份上半年凈利9550萬元 同比增長35%   7月11日,川儀股份發(fā)布業(yè)績快報,2018年1-6月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.30億元,同比增長12.32%,電氣設(shè)備行業(yè)平均營業(yè)收入增長率為20.95%;歸屬于上市公司股東的凈利潤9550.00萬元,同比增長34.73%,電氣設(shè)備行業(yè)平均凈利潤增長率為10.13%。   業(yè)績變動說明   川儀股份表示,今年以來,川儀股份產(chǎn)品在煤炭及化工、冶金等領(lǐng)域的銷售有所增加,導(dǎo)致營業(yè)收入增長;而利潤增幅超過收入增幅,主要是公司擁有的位于四川省成都青羊區(qū)房產(chǎn)獲得政府拆遷補償收益及公司投資收益增加所致。   三川智慧預(yù)計上半年凈利潤4001萬元至4446萬元   7月13日,三川智慧發(fā)布2018年半年度業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計2018年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤為4001.20萬至4445.77萬,同比變動-10.00%至0.00%,儀器儀表行業(yè)平均凈利潤增長率為-5.65%。   業(yè)績變動說明   關(guān)于業(yè)績變化原因,三川智慧表示,報告期內(nèi)公司繼續(xù)致力于智能水表特別是NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表的研發(fā)和商業(yè)推廣,取得了積極效果,1-6月公司智能水表的發(fā)貨量同比有較大幅度增長,預(yù)計1-6月公司銷售收入同比增長超過15%。   科陸電子預(yù)計上半年利潤7413.10萬至1.15億   7月13日,科陸電子發(fā)布業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計2018年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤7413.10萬至1.15億,同比變動-45.00%至-15.00%,電氣設(shè)備行業(yè)平均凈利潤增長率為10.13%。   業(yè)績變動說明   關(guān)于公司業(yè)績下降原因,科陸電子表示,報告期內(nèi),公司新能源等主營業(yè)務(wù)盈利能力,但由于投資收益同比減少約6000萬元,且因投資上??托履茉从邢薰?、購置光明土地等資本性支出增加造成財務(wù)費用同比上升,導(dǎo)致本報告期業(yè)績同比下降。   新天科技2018年上半年利潤預(yù)增40%至70%   7月12日,新天科技發(fā)布公告稱,公司預(yù)計2018年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為5030.20萬元至6108.10萬元,同比增長40%至70%。   業(yè)績變動說明   新天科技表示,公司凈利潤較上年同期同比上升,主要原因為報告期內(nèi),公司智能水表、智能燃氣表業(yè)務(wù)均實現(xiàn)了良好增長,市場份額進一步擴大;公司控股子公司上??咸亟?jīng)營業(yè)績實現(xiàn)了大幅增長,助推公司業(yè)績;公司非經(jīng)常性損益凈額預(yù)計為992萬元,上年同期經(jīng)調(diào)整后的非經(jīng)常性損益凈額-294.37萬元。   金卡智能2018年半年度業(yè)績預(yù)增115%—125%   7月11日,金卡智能發(fā)布2018年半年度業(yè)績預(yù)告,報告期內(nèi),公司營業(yè)總收入85718萬元—91841萬元,比上年同期增長40%—50%;歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利20324萬元—21269 萬元,比上年同期增長115%—125%。   業(yè)績變動說明   金卡智能表示,報告期內(nèi)業(yè)績變動主要原因是:隨著我國天然氣消費規(guī)模的持續(xù)增長及燃氣行業(yè)信息化需求的不斷,公司以先進的產(chǎn)品技術(shù)、完善的解決方案贏得更多客戶認可,各項業(yè)務(wù)特別是物聯(lián)網(wǎng)民用終端業(yè)務(wù)繼續(xù)保持良好增長態(tài)勢,為公司2018年上半年凈利潤的持續(xù)增長做出了較大貢獻。   (資料來源:同花順財經(jīng),中國證券網(wǎng),東方財富網(wǎng))




  1: 簡介   在現(xiàn)代化的工業(yè)現(xiàn)場,常用熱電偶測試高溫, 測試結(jié)果送至主控機或者由數(shù)字顯示設(shè)備顯示出來; 本文介紹采用纮康科技HY11P12實現(xiàn)熱電偶測溫及顯示解決方案。   2:熱電偶測溫原理說明   2.1 引言   熱電偶是工程應(yīng)用廣泛的溫度傳感器之一,它具有構(gòu)造簡單,使用方便。準確度,熱慣性及復(fù)現(xiàn)性好,溫度測量范圍寬等優(yōu)點,適用于信號的遠傳,自動記錄和集中控制,在溫度測量占有重要的地位。   其優(yōu)點是有三:   一、 測量精度高。因熱電偶直接與被測對象接觸,不受中間介質(zhì)的影響。   二、 測量范圍廣。常用的熱電偶從-50~+1600℃均可連續(xù)測量,某些特殊熱電偶 到-269℃(如金鐵鎳鉻), 可達+2800℃(如鎢-錸)。   三、 構(gòu)造簡單,使用方便。熱電偶通常是由兩種不同的金屬絲組成,而且不受大小和開頭的限制。   2.2:熱電偶原理   熱電偶的測溫原理基于熱電效應(yīng)。其是將兩種不同材料的導(dǎo)體 A 和 B 串接成一個閉合回路,當兩個接點 1 和 2 的溫 度不同時,如果 T > T 0 (如上圖 2-1熱電效應(yīng)), 在回路中就會產(chǎn)生熱電動勢, 在回路中產(chǎn)生一定大小的電流,此種現(xiàn)象稱為 熱電效應(yīng) 。   圖2-1   熱電動勢記為 EAB ,導(dǎo)體 A 、 B 稱為熱電極。接點 1 通常是焊接在一起的, 測量時將它置于測溫場所感受被測溫度,故稱為測量端(或工作端,熱 端)。接點 2 要求溫度恒定,稱為參考端(或冷端)。   2.3 測量及冷端補償原理   在實際的測量系統(tǒng)中,冷端不可能恒定,因此測量是我們需要測量冷端溫度,來補償熱熱端溫度;   因此在實際測量計算公式:   實際溫度=熱端熱電勢對應(yīng)溫度值 + 冷端溫度   所以在測量系統(tǒng)中我們需要用熱電偶熱電勢,及冷端的溫度,在通過上面的計算公式計算測我們實際的測量溫度;   3: 系統(tǒng)架構(gòu)及原理說明   HYCON HY11P 系列集成高精度σ-δ ADC單片機,內(nèi)置 溫度傳感器;同時通過信號轉(zhuǎn)置器,可進行短路或者交叉測量;   3.1:測量網(wǎng)絡(luò)圖   圖1:測量網(wǎng)絡(luò)圖   3.2:ADC 網(wǎng)絡(luò)設(shè)置   叁考電壓: 熱電耦信號輸入:   VR+: VDDA S+: AIN0   VR-: VSS S-: AIN1   3.3:測量原理及計算   3.3.1遠端的測量   ADC輸入信號采用交叉量測的方式以扣除OFFSET,計算公式如下:   Vin=VADC2+VADOffset……(1)   -(Vin)=VADC1+VADOffset……(2)   Vin=[(1)-(2)]/2=[VADC2-VADC1]/2  ?。▊渥ⅲ和ㄟ^交叉測量可以減小信號線的OFFSET)   3.3.2:冷端的測量   冷端主要是測量采用內(nèi)部TPS來測量冷端的溫度,其量測方式如下:   TPS 計算方式:   3.4:校正及其計算   DEMO采用兩點校正,在校正過程中確保冷端的環(huán)境溫度兩點都是一樣的。校正點的ADC為:VIN50,VIN250,以50°,250°為校正點為例:   250°= GAIN*VIN250+{ ( / TPSGAIN)-289}……………….(1)   50°= GAIN*VIN50+ {( / TPSGAIN)-289}…………………(2)   (備注:GAIN 為熱電偶測溫度校正系數(shù),VIN250為250C校正點對應(yīng)ADC 輸出內(nèi)碼,VIN50為50C校正點對應(yīng)ADC 輸出內(nèi)碼, TPGAIN 為內(nèi)部TPS斜率常數(shù))   聯(lián)立解方程式(1),(2)求出GAIN   把GAIN帶入(1),計算出目前環(huán)境溫度TEMP;   把環(huán)境溫度帶代入(3)求出TPS的斜率:   TPSGAIN=/(289+TEMP)……………………………………………(3)   實際測量溫度=GAIN* VIN + {( / TPSGAIN) -289}  ?。▊渥ⅲ篤IN為熱電偶輸入信號ADC值)   3.5:電路圖   4: 芯片規(guī)格   4.1:操作環(huán)境   芯片數(shù)字電壓:2.2V to 3.6V@±0.1V   芯片模擬電壓:2.4Vto 3.6V@±0.1V   芯片操作電流:(VDDA not Load)   800uA@ ADC、no buffer   350uA@Analog off   休眠電流:0.8uA   操作溫度范圍:–40°C to +85°C   4.2:模擬SD18   分辨率/RMS noise   15 bit Noise-Free/100nV @ 8Hz、Gain=128、ACM=1.2V   18 bit Noise-Free/1.6uV @ 8Hz、Gain=1、ACM=1.2V   4.3:輸入訊號   測量訊號:熱電偶輸入且冷端采用芯片內(nèi)置TPS溫度傳感器   本文引用地址:   5:結(jié)論   此應(yīng)用解決方案采用HY11P12完成熱電偶測溫系統(tǒng),具有以下特點:   ? 電路簡單,且具有高精度,低溫漂系數(shù);   ? 使用內(nèi)建的TPS 溫度傳感器可簡單的實現(xiàn)冷端;   6:參考數(shù)據(jù)   1:HY11P12 Datasheet:   2:User’s Guide:
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