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熱電偶_價(jià)格實(shí)在
更新時(shí)間: 2025-09-20 08:50:18 ip歸屬地:邯鄲,天氣:晴,溫度:13-27 瀏覽:1次
以下是:邯鄲市叢臺(tái)區(qū)熱電偶_價(jià)格實(shí)在的產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | |
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產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
范圍 | 熱電偶_供應(yīng)范圍覆蓋河北省、邯鄲市、叢臺(tái)區(qū)、邯山區(qū)、復(fù)興區(qū)、峰峰礦區(qū)、臨漳縣、成安縣、大名縣、涉縣、磁縣、肥鄉(xiāng)區(qū)、永年區(qū)、邱縣、雞澤縣、廣平縣、館陶縣、魏縣、曲周縣、武安市等區(qū)域。 |
【北辰】為客戶提供多樣化產(chǎn)品,包括雞澤k型熱電偶廠家品牌專營(yíng)、復(fù)興k型熱電偶廠家品牌大廠家、大名k型熱電偶廠家廠家經(jīng)驗(yàn)豐富等,適配多元場(chǎng)景需求。熱電偶_價(jià)格實(shí)在,電氣科技(邯鄲市叢臺(tái)區(qū)分公司)為您提供熱電偶_價(jià)格實(shí)在的資訊,聯(lián)系人:李工,電話:【0527-88266222】、【17768165506】。 河北省,邯鄲市,叢臺(tái)區(qū) 叢臺(tái)區(qū)因轄區(qū)內(nèi)有古跡武靈叢臺(tái)而得名,始建于1980年10月,原為邯鄲市市區(qū)的一部分,在區(qū)劃調(diào)整時(shí),與邯山區(qū)、復(fù)興區(qū)同時(shí)建區(qū)。叢臺(tái)區(qū)境內(nèi)有叢臺(tái)公園、戰(zhàn)國(guó)趙王陵、紫山風(fēng)景區(qū)等景點(diǎn)。
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以下是:邯鄲叢臺(tái)熱電偶_價(jià)格實(shí)在的圖文介紹
圖1中的電路專為使用 ADT7320同時(shí)測(cè)量3個(gè)K型熱電偶而設(shè)計(jì),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(cè)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(gè)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(hào)到達(dá)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(lái)自熱電偶測(cè)量結(jié)點(diǎn)的小電壓號(hào)。 冷結(jié)測(cè)量 ADT7320精密16位數(shù)字溫度傳感器用于測(cè)量基準(zhǔn)結(jié)(冷結(jié)) 溫度,其精度在?20°C至+105°C溫度范圍內(nèi)可達(dá)±0.25°C。 ADT7320完全經(jīng)過(guò)工廠校準(zhǔn),用戶無(wú)需自行校準(zhǔn)。它內(nèi)置一個(gè)帶隙溫度基準(zhǔn)源、一個(gè)溫度傳感器和一個(gè)16位Σ-Δ型 ADC, 用來(lái)測(cè)量溫度并進(jìn)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(tái) (EVAL-SDP-CB1Z)由SPI接口控制。此外,這兩個(gè)器件也可由控制器控制。 圖2. EVAL-CN0172-SDPZ電路評(píng)估板 圖2顯示帶有3個(gè)K型熱電偶連接器的EVAL-CN0172-SDPZ 電路評(píng)估板,AD7793 ADC, 和ADT7320溫度傳感器安裝在獨(dú)立柔性印刷電路板(PCB)的兩塊銅觸點(diǎn)之間,用于基準(zhǔn)溫度測(cè)量。 圖3是安裝在獨(dú)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(gè)銅觸點(diǎn)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(shì)。它允許將ADT7320巧妙地安裝在熱電偶連接器的銅觸點(diǎn)之間,以盡量降低基準(zhǔn)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(zhǔn)結(jié)的溫度變化。 圖4顯示ADT7320的典型熱響應(yīng)時(shí)間。 圖4.ADT7320典型熱響應(yīng)時(shí)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(shí)際選用的熱電偶具有裸露 。測(cè)量結(jié)位于探頭壁(probe wall)之外,暴露在目標(biāo)介質(zhì)中。 采用裸露 的優(yōu)勢(shì)在于,它能提供 的熱傳導(dǎo)率、具有快的響應(yīng)時(shí)間,并且成本低、重量輕。不足之處是容易受到機(jī)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(shí)間的場(chǎng)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(duì)號(hào)鏈進(jìn)行電氣隔離??墒褂脭?shù)字隔離器達(dá)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(cè)器(RTD), ADT7320是一款完全即插即用型解決方案,無(wú)需在電路板裝配后進(jìn)行多點(diǎn)校準(zhǔn),也不會(huì)因校準(zhǔn)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(shí)的典型功耗僅為700μW,避免了會(huì)降低傳統(tǒng)電阻式傳感器解決方案精度的自發(fā)熱問(wèn)題。 精密溫度測(cè)量指南 下列指南可確保ADT7320地測(cè)量基準(zhǔn)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(xì)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(cè)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(gè)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(zhǔn)結(jié)至ADT7320的主要熱傳導(dǎo)路徑。由于銅觸點(diǎn)與ADC輸入相連,本應(yīng)用中無(wú)法連接背面的焊盤,因?yàn)檫@樣做會(huì)影響 ADC輸入的偏置。 精密電壓測(cè)量指南 下列指南可確保AD7793地測(cè)量熱電偶測(cè)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(cè)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(qǐng)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(jìn)一步了這些輸入號(hào)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(hào)在ADC轉(zhuǎn)換前需要較高的增益級(jí)。 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(guò)內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源運(yùn)行內(nèi)部滿量程校準(zhǔn)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(zhǔn)。為了確定實(shí)際熱電偶溫度,必須使用美國(guó) 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院(NIST)所提供的公式將參考溫度測(cè)量值轉(zhuǎn)換成等效熱電電壓。此電壓與AD7793測(cè)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?zé)犭娕紲囟?。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(jī)控制器為其分配額外的存儲(chǔ)資源。所有處理均通過(guò)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(qǐng)參見 CN-0172設(shè)計(jì)支持包: zyclxmzsw 常見變化 對(duì)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(duì)于基準(zhǔn)溫度測(cè)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。
邯鄲叢臺(tái)北辰電氣科技有限公司企業(yè)文化:以誠(chéng)待人、以質(zhì)服人。 k型熱電偶廠家企業(yè)邯鄲叢臺(tái)北辰電氣科技有限公司
選擇溫度傳感產(chǎn)品也許看似小事一樁,但由于可用的產(chǎn)品多種多樣,因此這項(xiàng)任務(wù)可能令人頗感畏懼。在這篇文章中,筆者將介紹四種類型的溫度傳感器(電阻式溫度檢測(cè)器 (RTD)、熱電偶、熱敏電阻器以及具有數(shù)字和模擬接口的集成電路 (IC) 傳感器)并討論每種傳感器的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)。
本文引用地址:
從系統(tǒng)級(jí)的立足點(diǎn)來(lái)看,溫度傳感器是否適合您的應(yīng)用將取決于所需的溫度范圍、準(zhǔn)確度、線性度、解決方案成本、功能、功耗、解決方案尺寸、安裝法(表面貼裝法與通孔插裝法以及電路板外安裝法)還有必要支持電路的易設(shè)計(jì)程度。
RTD
當(dāng)一邊測(cè)量RTD的電阻一邊改變它的溫度時(shí),響應(yīng)幾乎是線性的,表現(xiàn)得像一個(gè)電阻器。如圖1所示,該RTD的電阻曲線并非完全呈線性,而是有幾度的偏差(示出了一條用作參考的直線)—— 但卻是高度可預(yù)測(cè)并可復(fù)驗(yàn)的。為了對(duì)這種輕微的非線性進(jìn)行補(bǔ)償,大多數(shù)設(shè)計(jì)人員都會(huì)對(duì)測(cè)得的電阻值進(jìn)行數(shù)字化處理,并使用微控制器內(nèi)的查找表以便應(yīng)用校正因子。這種寬溫度范圍(大約-250℃至+750℃)內(nèi)的可復(fù)驗(yàn)性和穩(wěn)定性使RTD在高精度應(yīng)用(包括在管道和大容器內(nèi)測(cè)量液體或氣體的溫度)中極為有用。
圖1:RTD的電阻與溫度
用來(lái)處理RTD模擬信號(hào)的電路的復(fù)雜度基本上根據(jù)應(yīng)用而變化。放大器和模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)等組件(這些組件會(huì)產(chǎn)生它們自己的誤差)是不可或缺的。只有當(dāng)測(cè)量必要時(shí)才給傳感器供電 —— 通過(guò)該方法您也可實(shí)現(xiàn)低功耗運(yùn)行,但這會(huì)使該電路復(fù)雜得多。而且,使傳感器通電所需的功率還會(huì)提高其內(nèi)部的溫度,從而影響測(cè)量準(zhǔn)確度。僅僅幾毫安的電流,這種自加熱效應(yīng)就會(huì)產(chǎn)生溫度誤差(這些誤差是可糾正的,但需要進(jìn)一步的斟酌考量)。另外,請(qǐng)謹(jǐn)記:線繞式鉑RTD或薄膜RTD的成本可能相當(dāng)高,尤其當(dāng)與IC傳感器的成本進(jìn)行比較時(shí)。
熱敏電阻器
熱敏電阻器是另一種類型的電阻式傳感器。有多種多樣可用的熱敏電阻器,從物美價(jià)廉的產(chǎn)品到高精度產(chǎn)品,不一而足。低成本、低精度的熱敏電阻器可執(zhí)行簡(jiǎn)單的測(cè)量或閾值檢測(cè)功能 —— 這類電阻器需多個(gè)組件(如比較器、參考和分立式電阻器),但非常便宜,并具有非線性的電阻-溫度屬性,如圖2所示。如果您需要測(cè)量寬范圍的溫度,您將需進(jìn)行大量的線性化處理工作。對(duì)幾個(gè)溫度點(diǎn)進(jìn)行校準(zhǔn)可能是必要的。為實(shí)現(xiàn)更高的精度,可用更昂貴且公差更緊的熱敏電阻陣列來(lái)幫助解決這種非線性難題,但這種陣列通常比單個(gè)熱敏電阻器靈敏度低。
圖2:熱敏電阻器的電阻與溫度
因?yàn)槎嗵凕c(diǎn)系統(tǒng)增加了復(fù)雜度和成本,所以低成本熱敏電阻器一般僅用于具有少功能要求的應(yīng)用,包括烤面包器、咖啡機(jī)、電冰箱和吹風(fēng)機(jī)。此外,熱敏電阻器還會(huì)遭受自加熱問(wèn)題的困擾(通常在較高溫度下,此時(shí)它們的電阻較低)。和RTD的情況一樣,尚未發(fā)現(xiàn)不能在低電源電壓下使用熱敏電阻器的根本原因 —— 但請(qǐng)記住,滿量程輸出越低,它根據(jù)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)特性直接轉(zhuǎn)化成的系統(tǒng)靈敏度越低。小功率應(yīng)用還需要提高電路復(fù)雜度,以便能對(duì)噪聲引起的誤差非常敏感。熱敏電阻器可在-100°C至+500°C的溫度范圍內(nèi)運(yùn)行,雖然大多數(shù)熱敏電阻器的額定 工作溫度范圍是+100°C至+150°C。
熱電偶
熱電偶包括由不同材料制成的兩根電線的接點(diǎn)。例如,J型熱電偶是由鐵和康銅制成的。如圖3所示,接點(diǎn)1位于待測(cè)量的溫度處,而接點(diǎn)2和接點(diǎn)3則被置于用LM35模擬溫度傳感器測(cè)定的不同溫度處。輸出電壓與這兩個(gè)溫度值的差大致成比例。
圖3:將LM35用于熱電偶冷接點(diǎn)補(bǔ)償
因?yàn)闊犭娕嫉撵`敏度相當(dāng)?shù)?在每攝氏度幾十微伏的量級(jí)上),所以您將需要低偏移放大器來(lái)產(chǎn)生可用的輸出電壓。在熱電偶的工作范圍內(nèi),溫度至電壓傳遞函數(shù)中的非線性往往需要補(bǔ)償電路或查找表,正如RTD和熱電偶一樣。然而,盡管有這些缺點(diǎn),熱電偶仍非常流行,尤其適用于烤箱、水加熱器、窯爐、測(cè)試設(shè)備和其它工業(yè)處理 —— 原因是熱電偶的熱質(zhì)量很低且工作溫度范圍(工作溫度可擴(kuò)展至2300℃以上)很寬泛。
IC傳感器
IC傳感器可在-55°C至+150°C的溫度范圍內(nèi)工作 —— 精選的幾種IC傳感器工作溫度可高達(dá)+200°C。有各種類型的集成式IC傳感器,不過(guò)四種常見的集成式IC傳感器當(dāng)屬模擬輸出器件、數(shù)字接口器件、遠(yuǎn)程溫度傳感器以及那些具有溫控器功能的集成式IC傳感器(溫度開關(guān))。模擬輸出器件(一般是電壓輸出,但有些也具有電流輸出)在其需要ADC來(lái)對(duì)輸出信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化處理時(shí)像無(wú)源解決方案。數(shù)字接口器件常使用兩線接口(I2C或PMBus),并具有內(nèi)置的ADC。
除了也包括一個(gè)局部溫度傳感器外,遠(yuǎn)程溫度傳感器還具有一路或多路輸入以便監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)程二極管溫度 —— 它們常被置于高度集成的數(shù)字IC(例如,處理器或現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列【FPGA】)中。當(dāng)達(dá)到溫度閾值時(shí),溫控器可提供簡(jiǎn)單的警報(bào)。
使用IC傳感器有許多好處,包括:功耗低;可提供小型封裝產(chǎn)品(有些尺寸小到0.8mm×0.8mm);還可在某些應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)低器件成本。此外,由于IC傳感器在生產(chǎn)測(cè)試過(guò)程中都經(jīng)過(guò)校準(zhǔn),因此沒(méi)有必要進(jìn)一步校準(zhǔn)。它們通常用于健身跟蹤應(yīng)用、可佩戴式產(chǎn)品、計(jì)算系統(tǒng)、數(shù)據(jù)記錄器和汽車應(yīng)用。
經(jīng)驗(yàn)豐富的電路板設(shè)計(jì)人員將根據(jù)終產(chǎn)品要求來(lái)使用合適的解決方案。表1展示了每種溫度傳感器的相對(duì)優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)。
表1:RTD、熱敏電阻器、熱電偶和IC傳感器的相對(duì)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)
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