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热电偶企业-可接急单

  • 公司: 北辰电气科技有限公司
  • 价格:电联
  • 联系人:李工
  • 更新时间:2024-12-27 02:20:51 浏览次数:1
  • 所在地:德安
  • 标题:热电偶企业-可接急单
  • 来源: redianou
热电偶企业-可接急单
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以下是:热电偶企业-可接急单的产品参数
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以下是:热电偶企业-可接急单的图文介绍



  图1中的电路专为使用 ADT7320同时测量3个K型热电偶而设计,该器件是一款±0.25°C精度、16位数字SPI温度传感器。   热电偶电压测量   采用热电偶连接器和滤波器作为热电偶与AD7793 ADC之间的接口。每个连接器(J1、J2和J3)都直接与一组差分ADC输入相连。AD7793输入端的滤波器可在号到达ADC的AIN (+)和AIN(?)输入端之前降低任何热电偶引脚上叠加的噪声。AD7793集成片内多路复用器、缓冲器和仪表放大器,可放大来自热电偶测量结点的小电压号。   冷结测量   ADT7320精密16位数字温度传感器用于测量基准结(冷结) 温度,其精度在?20°C至+105°C温度范围内可达±0.25°C。 ADT7320完全经过工厂校准,用户无需自行校准。它内置一个带隙温度基准源、一个温度传感器和一个16位Σ-Δ型 ADC, 用来测量温度并进行数字转换, 分辨率为 0.0078°C。   AD7793和ADT7320均利用系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z)由SPI接口控制。此外,这两个器件也可由控制器控制。   图2. EVAL-CN0172-SDPZ电路评估板   图2显示带有3个K型热电偶连接器的EVAL-CN0172-SDPZ 电路评估板,AD7793 ADC, 和ADT7320温度传感器安装在独立柔性印刷电路板(PCB)的两块铜触点之间,用于基准温度测量。   图3是安装在独立柔性PCB上ADT7320 的侧视图,该器件插在热电偶连接器的两个铜触点之间。图3中的柔性PCB更薄更灵活,比小型FR4类PCB更具优势。它允许将ADT7320巧妙地安装在热电偶连接器的铜触点之间,以尽量降低基准结和ADT7320之间的温度梯度。   图3. 安装在柔性PCB上ADT7320的侧视图   小而薄的柔性PCB还能使ADT7320快速响应基准结的温度变化。 图4显示ADT7320的典型热响应时间。   图4.ADT7320典型热响应时间   本解决方案较为灵活,允许使用其它类型的热电偶,如J型或T型。本电路笔记中,选择K型是考虑到其更受欢迎。实际选用的热电偶具有裸露 。测量结位于探头壁(probe wall)之外,暴露在目标介质中。   采用裸露 的优势在于,它能提供 的热传导率、具有快的响应时间,并且成本低、重量轻。不足之处是容易受到机械损坏和腐蚀的影响。因此,不适合用于恶劣环境。但在需要快速响应时间的场合下,裸露 是 选择。若在工业环境中使用裸露 ,则可能需对号链进行电气隔离。可使用数字隔离器达到这一目的 (见   不同于传统的热敏电阻或电阻式温度检测器(RTD), ADT7320是一款完全即插即用型解决方案,无需在电路板装配后进行多点校准,也不会因校准系数或线性化程序而消耗处理器或内存资源。它在3.3 V电源下工作时的典型功耗仅为700μW,避免了会降低传统电阻式传感器解决方案精度的自发热问题。   精密温度测量指南   下列指南可确保ADT7320地测量基准结温度。   电源: 如果ADT7320 从开关电源供电,可能产生50 kHz以上的噪声,从而影响温度精度。为了防止此缺陷,应在电源和VDD. 之间使用RC滤波器。所用元件值应仔细考虑,确保电源噪声峰值小于1 mV   去耦: ADT7320必须在尽可能靠近 VDD 的地方安装去耦电容,以确保温度测量的精度。使用诸如0.1μF高频陶瓷类型的去耦电容。此外,还应使用一个低频去耦电容与高频陶瓷电容并联,如10μF 至 50 μF 钽电容。    热传导: 塑料封装和背面的裸露焊盘(GND)是基准结至ADT7320的主要热传导路径。由于铜触点与ADC输入相连,本应用中无法连接背面的焊盘,因为这样做会影响 ADC输入的偏置。   精密电压测量指南   下列指南可确保AD7793地测量热电偶测量结电压。   去耦:AD7793必须在尽可能靠近AVDD 和 DVDD 的地方安装去耦电容,以确保电压测量的精度。应将0.1 μF陶瓷电容与 10 μF钽电容并联,将AVDD去耦到GND。此外,应将0.1 μF 陶瓷电容与10 μF钽电容并联,将DVDD去耦到GND。 更多有关接地、布局和去耦技巧的讨论,请参考Tutorial MT-031 和 Tutorial MT-101   滤波:AD7793的差分输入用于热电偶线路上的大部分共模噪声。例如,将组成差分低通滤波器的R1、R2和C3放置在AD7793的前端,可热电偶引脚上可能存在的叠加噪声。C1和C2电容提供额外的共模滤波。由于输入ADC 的AIN(+)和AIN(?)均为模拟差分输入,因此,模拟调制器中的多数电压均为共模电压。AD7793的出色共模抑制(100 dB小值)进一步了这些输入号中的共模噪声。   本方案解决的其它难题   下文总结了本解决方案是如何解决前文提到的其它热电偶相关难题。   热电偶电压放大:热电偶输出电压随温度的变化幅度只有每度几μV。本例中所用的常见K型热电偶变化幅度为41μV/°C。这种弱的号在ADC转换前需要较高的增益级。 AD7793内部可编程增益放大器(PGA)能够提供的 增益为128。本解决方案中的增益为16,允许AD7793通过内部基准电压源运行内部满量程校准功能。   热电偶的非线性校正:AD7793在宽温度范围(–40°C至 +105°C)内具有出色的线性度,不需要用户校正或校准。为了确定实际热电偶温度,必须使用美国 标准技术研究院(NIST)所提供的公式将参考温度测量值转换成等效热电电压。此电压与AD7793测量的热电偶电压相加,然后再次使用NIST公式将两者之和再转换回热电偶温度。另一种方法涉及查找表的使用。然而,若要获得同样的精度,查找表的大小可能有较大不同,这就需要主机控制器为其分配额外的存储资源。所有处理均通过EVAL-SDP-CB1Z以软件方式完成。EVAL-SDP-CB1Z以软件方式完成。   欲查看完整原理图和EVAL-CN0172-SDPZ的布局,请参见 CN-0172设计支持包:  zyclxmzsw 常见变化   对于精度要求较低的应用,可用 AD7792 16位Σ-Δ 型ADC 替代 AD7793 24位Σ-Δ 型ADC对于基准温度测量,可用 ±0.5°C精度的 ADT7310 数字温度传感器替代±0.25°C精度的 ADT7320. AD7792和ADT7310均集成SPI接口。




九江德安北辰电气科技有限公司以先进的生产设备,齐全的检测手段,雄厚的技术力量,科学的管理方法,生产高质量的 k型热电偶厂家产品。生产的各种系列 k型热电偶厂家产品通过有关检测机构的检测。
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  作者 张亚锋 深圳市兴威帆电子技术有限公司(广东 深圳 518041)   本文引用地址:   张亚锋(1993-),男,工程师,研究方向:无线网络通信系统和时间服务器。   摘要:本文主要介绍了WIFI模块在仪器仪表中的应用。加入了SD2431ALPI模块的仪器仪表通过连接无线路由器可以实现与APP或PC端的通信。在此局域网内,通过软件系统控制仪器仪表进行测量操作,并将测量数据实时返回端或PC端。该设计使得工业测量更加智能和便捷。   引言   无线网络已经成为工业智能化、生活便捷化不可缺少的组成部分,也是未来科技发展的趋势。而频率测量是电子工业中极其重要的一步,普通的频率计测量和记录数据操作很繁琐,使用了WIFI模块SD2431ALPI的频率计可以在PC端或移动端通过软件远程控制频率计进行测量,实时记录测量数据,绘制时间频率变化曲线,更好地对测试数据进行分析和评估。   1 WIFI模块SD2431ALPI   1.1 模块简介   SD2431ALPI是一种具有内置WIFI网络校时电路、晶振、I2C串行接口的高精度实时时钟模块,MCU可使用该接口通过6位地址来寻址读写片内64字节的数据,还可以通过该接口来收发网络数据。该模块内置充电电池,在电池充满电的情况下可保证内部时钟运行时间超过半年,累计电量超过550mAh,电池使用寿命为5~8年。   1.2 SD2431ALPI硬件实现   (1)参考电路如图1所示;   (2)SD2431ALPI管脚功能表如表1所示。   1.3 SD2431ALPI时钟功能   MCU通过I2C接口读取SD2431ALPI内部实时时钟数据。SD2431ALPI在无网络校时的情况下,时钟精度为±5ppm(在25±1℃下),即年误差小于2.5分钟;SD2431ALPI在有网络的情况下,可通过内部的网络校时功能,保证时钟误差为100ms,能满足一些对时钟精度要求较高且不希望人工校时的场合;建议每天对SD2431ALPI进行一次网络校时。   SD2431ALPI通过连接香港天文台服务器Daytime端口获得标准UTC时间。本模块的Daytime服务是基于TCP的应用,服务器在TCP端口号13侦听,一旦有连接建立就返回ASCII形式的日期和时间数据,在传送完之后关闭连接。SD2431ALPI收到时间数据之后检测字符串是否有“UTC”以判断时间格式是否准确。然后将时间信息转换成RTC芯片识别的格式对SD2431ALPI内部时间进行校正。   2 SD2431ALPI的软件设计   2.1 SD2431ALPI配置指令   开启I2C总线之后,首先打开WIFI模块的网络传输功能(SD2431ALPI内部无线网络功能的器件地址是0x74),配置指令如图2。   接着配置需要连接的SSID(无线接入点名称)与密码,用户在不更改SSID与密码的情况下只需配置一次网络连接指令信息。配置指令如图3所示。   识别码“U”后面传输SSID与密码,例如:+U“ABC”,“12345678”。下一步,需要配置无线的传输协议类型。与网络连接的配置类似,配置指令如图4所示。   传输的格式是先传协议类型(UDP/TCP),再传输IP地址, 传输端口号。只有网络传输配置的网络协议类型(UDP/TCP)与IP地址需要使用引号引起来,而端口号不需要使用引号。传输方式、IP地址、端口号需要使用逗号隔开。例如:“TCP”,“172.27.35.4”,8080,即网络协议类型为:TCP协议,IP地址为:172.27.35.4,传输端口号为:8080。   2.2 SD2431ALPI与MCU的通信   (1)SD2431ALPI与MCU的通信流程图如图5所示。




  央广网成都5月28日消息(记者贾宜超)记者从成都彭州市获悉,5月27日,彭州市与成都艾立本科技有限公司签订《高端检测仪器仪表的研发及产业化项目投资协议》。根据协议,成都艾立本科技有限公司将在彭州市新建高端检测仪器仪表的研发及产业化项目,项目计划总投资5.5亿元,3年内将建成具有多学科交叉的博士及博士后工作站,将集聚成都市级以上人才计划专家、研究员、高级工程师、博士研究生、硕士研究生等高层次创新创业人才50余人来彭州市发展,建成在高端检测仪器仪表研发等方面国内 的研发创新人才集聚中心。   据悉,近年来,彭州市积极探索“人才+项目+资本”的新模式,强化招才引智与招商引资融合互动,坚持不唯地域引进人才、不求所有开发人才、不拘一格用好人才,实现创新引领发展、人才支撑发展,为推动实施“一三三六”发展战略和建设生态名城、产业强市、幸福彭州提供坚实的人才保障和智力支撑。
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