常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。
2022-01-04 18:24:18 84KB 热电偶
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冷端温度自动补偿法(补偿电桥法) 补偿电桥法是利用不平衡 电桥产生的不平衡电压Uab作 为偿信号,来自动补偿热电偶 测量过程中因冷端温度不为 0℃变化而引起热电势的变化 值.补偿电桥如左图所示,它 三个电阻温度系数较小的锰铜 丝绕制的电阻r1、r2、r3及电阻温度系数较大的铜丝绕制的电阻rcu和稳压电源组成。补偿电桥与热电偶冷端处在同一环境温度,当冷端温度变化引起的热电势EAB(t,t0)变化时,由于rcu的阻值随冷端温度变化而变化,适当选择桥臂电阻和桥路电流, 就可以使电桥产生的不平衡电压Uab补偿由于冷端温度t0变化引起的热电势变化量,从而达到自动补偿的目的。
2022-01-02 11:15:31 2.9MB 热电偶 18b20.
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基于LabVIEW的热电偶温度测量系统
2021-12-30 11:10:10 225KB labview 测量系统
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一种基于热电偶的温度测量的线性拟合方法pdf,一种基于热电偶的温度测量的线性拟合方法
2021-12-28 19:30:45 232KB 综合资料
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   工业用热电偶是由一对或多对热电极构成的温度检出器,通常用来与显示仪表等配套,一直接测量各种生产过程中-200~1800℃范围内液体,蒸汽和气体介质的温度。热电偶分度号
2021-12-13 17:14:19 121KB 热电偶说明书
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摘要:许多工业和医学应用需要±1°C 甚至更高精度的温度测量,并且成本合 理,可覆盖宽温范围(-270°C 至+1750°C),这些系统往往还要求低功耗性能。 经过正确选择和标准化处理,利用高分辨率ADC 数据采集系统(DAS)和新型热电 偶,能够覆盖这一温度范围,即使在恶劣的工业环境下,亦可确保精确测量。 热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出 现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270°C 至+1750°C 宽范围内达到±0.1°C 的精度。为充分发挥新型热电偶能力,需要高分辨率热 电偶温度测量系统。能够分辨极小电压的低噪声、24位、Σ-Δ模/数转换器(ADC) 非常适合这项任务。数据采集系统(DAS)采用24位ADC 评估(EV)板,热电偶能够 在很宽的温度范围内实现温度测量。热电偶、铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC 相结合,可构成高性能温度测量系统。采用低成本、低功耗ADC 的DAS 系统,可 理想满足便携式检测的应用需求。
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本文为大家带来的是一款14位4-20mA 环路供电型热电偶温度测量系统电路设计图,该电路是一完整的环路供电型热电偶温度测量系统,使用精密模拟微控制器的PWM 功能控制4 mA 至20 mA 输出电流。具有更高分辨率的 PWM 驱动4mA 至 20mA 环路的优势,支持温度范围为−200° C 至+350° C 的 T 型热电偶
2021-12-13 16:53:35 86KB 智能硬件 LTE测试 MCU 电路设计
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温度在航天、工业、装备研发过程中是十分重要的一项参数,是影响设备正常工作的一项关键因素。为了解决K型热电偶易受冷端温度不稳定、空间电磁环境干扰、温度与热电势的非线性等因素导致的测量温度不准确问题,对热电偶温度采集装置进行了优化设计。通过使用一种冷端补偿仪表放大器,来消除冷端温度不稳定对测量造成的影响;以 C8051F352单片机作为主控芯片温度模拟信号,将模拟信号通过内置 ADC转换成数字信号发送至上位机进行非线性校正。测量结果表明,经过优化后的温度采集装置在-30~1 300 ℃范围内测量误差小于0.5 ℃,这种优化设计极大地提高了热电偶温度采集的精度。
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绍了热电偶电路的原理和使用方法
2021-12-13 13:56:00 90KB 热电偶 热电动势 塞贝克效应 文章
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1.此软件具有钨铼热电偶分度双向换算的功能。包含使用温度范围为0℃~2300℃的钨铼3-钨铼25和钨铼5-钨铼26两种标准热电偶。 2.依据最新最权威的国家检定规程编写,双向换算精度高,保证结果的收敛性。 3.直接运行于windows Mobiles 手机上,通过手机模拟器或者搭建运行环境后,也可以在计算机上运行。让您的工作可以随时随地进行,现场即时测量不再成为问题! 4.绿色小巧免安装。
2021-12-06 10:45:12 159KB 钨铼 热电偶 分度表 软件
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