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热电阻自动分度系统

作者: 谌立新 张遇鸣 来源:仪器仪表标准化与计量 日期: 2024-06-03 人气:6
热电阻自动分度系统
本文针对热电阻的测试特点,选用GPIB总线作为测试采样总线,采用RS232C总线作为温度控制总线,组成自动测试系统,形成闭环控制,实现了铂热电阻电阻温度特性的自动测试,并在该自动测试系统上开展了铂热电阻电阻温度特性自动测试技术方法的研究。

一种新颖的热电阻式多功能空气湿度计

作者: 欧阳惠斌 唐耀庚 高嵩 来源:传感器技术 日期: 2024-05-31 人气:10
一种新颖的热电阻式多功能空气湿度计
介绍一种新型空气湿度计的原理和测量方法,采用热电阻作为湿度敏感元件测量空气湿度,通过单片机对测量信号进行运算处理,可同时求出绝对湿度等多个湿度参数.同时,还设计了非线性补偿等软件,对测量数据进行修正以减少测量误差,实验测试结果表明:该湿度计的性能指标达到了设计要求.

动圈仪表的改值方法

作者: 薛福连 来源:化工自动化及仪表 日期: 2024-03-26 人气:4
动圈仪表的改值方法
通过对配热电偶及热电阻动圈仪表测量电路阻值的改变,使得二仪表在温度测量中达到国家90温标.

高精度三线制热电阻检测方法研究

作者: 李殊骁 郝赤 龚兰芳 梁伟 来源:仪器仪表学报 日期: 2024-03-25 人气:12
高精度三线制热电阻检测方法研究
介绍了一种恒压分压法精密测量三线制热电阻阻值的方法,使用精密放大器OPA334与24位分辨率∑-△型A/D转换器AD7714Y设计了简洁的输入检测电路。检测过程补偿了导线电阻影响、接触热电势影响及放大器输入漏电流等误差因素。介绍了测量电路自身基准参数的数字校准方法。对于Pt100热电阻,检测分辨率达到0.001Ω,在0~400℃范围内,热电阻测量的绝对误差小于0.01Ω。该测量方法具有精度高、量程宽、成本低及低功耗等特点,能够广泛应用于各类高精度测温仪表。

一种新的热电偶冷端温度补偿方法

作者: 高原 田怀璋 曾艳 嘉秀铃 来源:流体机械 日期: 2024-03-18 人气:14
一种新的热电偶冷端温度补偿方法
介绍了一种新的补偿办法-用铂电阻测量冷端温度,再根据热电偶中间温度定律进行计算来实现补偿,求得被测温度。

热电偶、热电阻的选择及应用

作者: 吴凯峰 龚瑞昆 来源:工业计量 日期: 2024-03-15 人气:21
热电偶、热电阻的选择及应用
钻电阻有良好的稳定性和较高的测量精度;镍铬一谋硅热电偶价格低廉,应用广泛,但是精度偏低。在实际的中、低温测量中,如何选用热电偶或热电阻?现从它们各自的热电特性出发,以提高测量精度为目的加以分析。l热电偶和热电阻的热电特性热电偶是根据热电效应原理来测量温度的。两种成分不同的均质导体A和B焊接在一起构成闭合回路如图1。当导体A和B的两端接点TI和TO处存在着温差时,回路中就会产生热电势。热电偶的测温范围为一270~2800℃。热电势的大小,只与热电极材料的成分和两接点TI、T的温差有关,而与热电极的直径、长度无关,因此,热电偶感温部分是一个点,其热情性小。热电阻是利用金属导体的电阻值与其本身温度有

基于HP34970A的工业热电偶热电阻自动检定系统

作者: 方立德 李金海 曹所胜 孔祥杰 来源:仪器仪表学报 日期: 2024-02-07 人气:16
基于HP34970A的工业热电偶热电阻自动检定系统
本文利用HP34970A数据采集仪抗干扰能力强的特点,实现了工业热电偶、热电阻的自动检定.系统是便携式的,不但适用于实验室检定,也适于现场动态校准.开发周期短,系统功能可扩展,一般检定人员即可完成设计.系统的不确定度完全满足规程要求.

一种高精度测温装置的设计

作者: 何祥宇 翟艳磊 来源:电子技术(上海) 日期: 2024-02-04 人气:32
一种高精度测温装置的设计
设计了一种基于铂热电阻的高精度测温装置,该装置以单片机为控制核心,采用热电阻传感器检测目标的温度信息,利用软件编程完成温度信息的计算处理及系统功能实现,并通过LED显示相应测量数据。该装置具有温度数据显示、工作模式选择、无线通信等功能。

低流速热阻式流速仪

作者: 尹伟 马志敏 陈杰 谢晓辉 来源:仪表技术与传感器 日期: 2024-01-30 人气:13
低流速热阻式流速仪
介绍了用于低流速测量的热阻式流速仪的硬件和软件的设计.通过实验验证了仪器具有较高灵敏度和精度的特点.当流体流速在15~30 cm/s时,分辨率可达0.1 cm/s.适合于河工模型试验中对流速的测量.

一种新型热电阻/频率转换器RFC的研制

作者: 雷国江 戴永寿 来源:仪表技术与传感器 日期: 2023-12-04 人气:2
一种新型热电阻/频率转换器RFC的研制
文中介绍了一种新型的热电阻/频率转换器,其原理简单,成本低,准确度高,易于模块化且进机处理方便。已成功应用于BYH-Ⅱ型补偿法原油高含水分析仪系统中。
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