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熱電偶1參數(shù)圖文介紹

更新時間: 2025-10-30 14:35:33 ip歸屬地:延邊,天氣:晴,溫度:-4-13 瀏覽:8次
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范圍熱電偶1參數(shù)圖文介紹供應范圍覆蓋吉林省、長春市、吉林市四平市、遼源市、通化市、延邊市 延吉市、圖們市、敦化市、琿春市龍井市、和龍市、汪清縣、安圖縣等區(qū)域。
【北辰】持續(xù)拓展產(chǎn)品矩陣,現(xiàn)有汪清k型熱電偶廠家用心做品質(zhì)、敦化k型熱電偶廠家保障產(chǎn)品質(zhì)量、通化k型熱電偶廠家工期短發(fā)貨快長春k型熱電偶廠家有實力有經(jīng)驗、遼源k型熱電偶廠家自有廠家四平k型熱電偶廠家品質(zhì)保證實力見證等,滿足不同場景需求。在吉林省延邊市本地采買熱電偶1參數(shù)圖文介紹電氣科技(延邊市分公司),無論您是個人用戶還是企業(yè)采購,我們都將竭誠為您服務。品質(zhì)保證,價格優(yōu)惠,廠家直銷,歡迎有需要的客戶來電。聯(lián)系人:李工-【17768165506】。 吉林省,延邊朝鮮族自治州 延邊朝鮮族自治州位于吉林省東部,幅員4.33萬平方公里,約占吉林省的四分之一??側丝?07.2萬人,其中朝鮮族人口74.2萬人,占全州總人口的35.8%,是我國的朝鮮族自治州和的朝鮮族聚居地區(qū)。自治州成立于1952年9月3日,下轄6市縣,首府為延吉市。
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  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(nèi)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(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(zhì)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(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(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(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。



zyclxmzsw   張亞鋒(1993-),男,工程師,研究方向:無線網(wǎng)絡通信系統(tǒng)和時間服務器。   摘要:本文主要介紹了WIFI模塊在儀器儀表中的應用。加入了SD2431ALPI模塊的儀器儀表通過連接無線路由器可以實現(xiàn)與APP或PC端的通信。在此局域網(wǎng)內(nèi),通過軟件系統(tǒng)控制儀器儀表進行測量操作,并將測量數(shù)據(jù)實時返回端或PC端。該設計使得工業(yè)測量更加智能和便捷。   引言   無線網(wǎng)絡已經(jīng)成為工業(yè)智能化、生活便捷化不可缺少的組成部分,也是未來科技發(fā)展的趨勢。而頻率測量是電子工業(yè)中極其重要的一步,普通的頻率計測量和記錄數(shù)據(jù)操作很繁瑣,使用了WIFI模塊SD2431ALPI的頻率計可以在PC端或移動端通過軟件遠程控制頻率計進行測量,實時記錄測量數(shù)據(jù),繪制時間頻率變化曲線,更好地對測試數(shù)據(jù)進行分析和評估。   1 WIFI模塊SD2431ALPI   1.1 模塊簡介   SD2431ALPI是一種具有內(nèi)置WIFI網(wǎng)絡校時電路、晶振、I2C串行接口的高精度實時時鐘模塊,MCU可使用該接口通過6位地址來尋址讀寫片內(nèi)64字節(jié)的數(shù)據(jù),還可以通過該接口來收發(fā)網(wǎng)絡數(shù)據(jù)。該模塊內(nèi)置充電電池,在電池充滿電的情況下可保證內(nèi)部時鐘運行時間超過半年,累計電量超過550mAh,電池使用壽命為5~8年。   1.2 SD2431ALPI硬件實現(xiàn)   (1)參考電路如圖1所示;   (2)SD2431ALPI管腳功能表如表1所示。   1.3 SD2431ALPI時鐘功能   MCU通過I2C接口讀取SD2431ALPI內(nèi)部實時時鐘數(shù)據(jù)。SD2431ALPI在無網(wǎng)絡校時的情況下,時鐘精度為±5ppm(在25±1℃下),即年誤差小于2.5分鐘;SD2431ALPI在有網(wǎng)絡的情況下,可通過內(nèi)部的網(wǎng)絡校時功能,保證時鐘誤差為100ms,能滿足一些對時鐘精度要求較高且不希望人工校時的場合;建議每天對SD2431ALPI進行一次網(wǎng)絡校時。   SD2431ALPI通過連接香港天文臺服務器Daytime端口獲得標準UTC時間。本模塊的Daytime服務是基于TCP的應用,服務器在TCP端口號13偵聽,一旦有連接建立就返回ASCII形式的日期和時間數(shù)據(jù),在傳送完之后關閉連接。SD2431ALPI收到時間數(shù)據(jù)之后檢測字符串是否有“UTC”以判斷時間格式是否準確。然后將時間信息轉換成RTC芯片識別的格式對SD2431ALPI內(nèi)部時間進行校正。   2 SD2431ALPI的軟件設計   2.1 SD2431ALPI配置指令   開啟I2C總線之后,首先打開WIFI模塊的網(wǎng)絡傳輸功能(SD2431ALPI內(nèi)部無線網(wǎng)絡功能的器件地址是0x74),配置指令如圖2。   接著配置需要連接的SSID(無線接入點名稱)與密碼,用戶在不更改SSID與密碼的情況下只需配置一次網(wǎng)絡連接指令信息。配置指令如圖3所示。   識別碼“U”后面?zhèn)鬏擲SID與密碼,例如:+U“ABC”,“12345678”。下一步,需要配置無線的傳輸協(xié)議類型。與網(wǎng)絡連接的配置類似,配置指令如圖4所示。   傳輸?shù)母袷绞窍葌鲄f(xié)議類型(UDP/TCP),再傳輸IP地址, 傳輸端口號。只有網(wǎng)絡傳輸配置的網(wǎng)絡協(xié)議類型(UDP/TCP)與IP地址需要使用引號引起來,而端口號不需要使用引號。傳輸方式、IP地址、端口號需要使用逗號隔開。例如:“TCP”,“172.27.35.4”,8080,即網(wǎng)絡協(xié)議類型為:TCP協(xié)議,IP地址為:172.27.35.4,傳輸端口號為:8080。   2.2 SD2431ALPI與MCU的通信   (1)SD2431ALPI與MCU的通信流程圖如圖5所示。




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