介紹了一種基于鉑電阻和熱電偶的測溫系統,詳細分析了其測量原理及測量誤差。該系統采用AD7792作為采集芯片,能夠通過利用多種鉑電阻和多種熱電偶實現對溫度測量,并將測量結果
本文著重對使用熱電偶溫度傳感器進行快速測溫系統設計進行研究,對其熱惰性的時間常數給予綜合考慮,借助快速算法達到快速測溫的目的。本系統采用具有冷端補償功能的MAX6675溫度
熱電偶是溫度測量中常用的溫度測量元件。它直接影響測量環境的溫度。它可以將溫度控制信號轉換成熱電動勢信號,然后通過溫度測量儀器轉換成被測物體的溫度。與其他溫度測量元
對熱電阻感溫元件四線制加接法在恒流驅動電路中的應用作了分析,證明構成恒流源的運放反饋電阻足夠大時,熱電阻四線制連接法可有效的減小傳感器接線電阻和接插件的接觸電阻變
工業中一般使用補償導線來延長熱電偶的冷端,遠離高溫區和溫度波動區。了解熱電偶用補償導線的原理、功能、性質、使用方法和注意事項等內容,可以正確選用補償導線,充分發揮其作
為了在缺乏激勵信號先驗知識的情況下實現熱電偶動態性能的精確評估,提出一種由三只不同偶絲直徑熱電偶組成的級聯式溫度測試系統的時間常數評估方法。
用熱電偶進行溫度動態測試時常用階躍溫度信號作為激勵信號,而階躍溫度施加在熱電偶表面的時刻與熱電偶開始響應輸出的起始時刻存在一定的延遲量,且該量值對熱電偶的動態特性
大量新型傳感器廣泛應用于航空航天等系統中,承擔著精細的測量任務。高性能的傳感器是準確獲取動態信息的首要環節,獲取信息往往對傳感器的時效性有著嚴格的要求。響應時間(
文章論述了溫度測量原理,熱電偶測溫時的冷端處理方法,并分析了熱電偶測量溫度時的誤差來源,并提出了合理的減小誤差的方法,為溫度測量提供有效參考。
電源發生變化時,溫度變化和濕度變化會嚴重影響變送器的輸出。因此,必須驗證壓力變送器。本文介紹了壓力變送器的檢定過程及檢定前注意事項,闡述了在使用中存在的問題,并提