接口温度传感器

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接口温度传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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接口温度传感器相关的仪器

  • 测量原理全新改进型传感器放大器接口,使得Adcon RTU能够同时连接多达三个标准型水分传感器。 A512水分传感器接口是一款全新设计的放大器,可同时连接多达三个标准型水分传传感感器器(型号200)。与老款产品相比,该产品可直接与现有水分传感器进行连接,无需特殊插头。此外,该产品可单独添加和更换传感器。水分传感器已获得专利,包含有安放在特殊基质材料中的两个同心电极,并采用不锈钢外壳,其特殊基质材料可以最大程度地反应传感器在作物生长期内的电阻变化。传感器经常会吸收或释放土壤水分:当土壤变干时,传感器水就会减少,电极间的电阻便会增大。所测量的电阻会转换为厘巴,并指示土壤的水分吸收情况。A512水分传感器接口配有三个特殊索环,可于固定标准型水分传感器的裸露电缆:只需将电缆穿过扣眼,并将电缆末端连接至接口内部的笼式弹簧夹,然后盖上盖子即可!A512水分传感器接口采用铝质外壳,具有出色机械防护性,坚不可摧。10年多以来,addIT系列RTU采用的也是该种外壳。 该传感器已使用多年。与石膏块相比,它不会随时间溶解,不受冰冻温度的影响,因此可以常年在地下使用。你既可以同时将多达3个传感器安装在同一深度以检测某一深度处水的分布情况,也可以将其安装在不同深度以检测水的渗透情况。技术指标测量对象:电阻测量范围:0~200 cBar精度:+/- 5%传感器个数:多达三个标准型水分传感器输出信号:0~2.5v与RTU接线:带有宾得53防水接头IP-67级7针连接插头的3米电缆兼容性 A720、A723、A732、A733外壳:铝质,带有固定杆防护等级:IP-67架尺寸:100x110x50mm 长x宽x高(包括扣眼和安装支架)订购信息:200.733.512 A512 水分传感器接口801.000..001 单个水分传感器,带5米电缆
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  • 热敏电阻温度传感器 400-860-5168转1401
    仪器简介:PMA2160是用于热敏电阻温度传感器与PMA2100表连接的接口。热敏电阻传感器出厂前都经过了校准,所以可以很简单的进行更换而不会影响其温度精确性。因此一个接口可以同所有罗列的热敏传感器以及购买的新传感器(无需另外校准)连接使用。热敏传感器通过RJ12连接器与PMA2160连接。热敏电阻是根据周围环境温度变化而改变自身电阻的装置。由于热敏电阻的电阻很容易测得,所以通常用作温度传感器使用。他们可以被加工的很小以便降低热容量以及减少响应时间。相关的高温系数也可以达到,这就使得热敏电阻更适于高分辨率测量。热敏电阻的电阻和温度之间的关系是高度非线性的。尽管如此,采用编程至PMA2160中的Steinhart-Hart公式,PMA2100可使这种关系线性化并且计算出的温度精度达到0.35°C。Steinhart-Hart公式在工业界温度计算的应用受到广泛的认可。PMA2160温度传感器家族采用热敏电阻与PMA2160接口以及PMA2100结合的方式进行温度测量。接口和传感器可以作为成套工具购买也可以单独购买,一个接口可以与所有提供的传感器连用。对于表面温度测量,液体,气体测量可以很方便的通过对热敏电阻更换进行。接口包括一个记忆存储器,里面的程序可由PMA2100读取执行。程序包括所有热敏电阻转换成温度的必要信息以及单位转换和所有的设置信息。表面温度传感器(PMA2161)用于实体温度的测量,比如半导体散热器或者监测皮肤温度。对于土壤温度的测量可以采用不锈钢侵入式传感器(PMA2163),空气以及气体测量可以采用不锈钢空气/气体传感器(PMA2164)。对于一般性的温度测量PMA2162和PMA2163就可以满足需要。测量的结果可以有三种形式的表示:°C, °F, 或者K 。三种单位的换算关系如下:T[°C] =T[K] - 273.16T[°F] = 1.8 * T[°C] + 32PMA2161表面温度传感器范围:-40 to +150°C尺寸:0.375" dia., 0.125" highPMA2162微型乙烯基侵入式传感器范围:-40 to +80°C尺寸:0.155" dia., 0.375" longPMA2163不锈钢侵入式传感器范围:-40 to +150°C尺寸:0.125" dia., 6.0" longPMA2164不锈钢空气/气体传感器范围:-40 to +150°C尺寸:0.5" dia., 6.0" long技术参数:温度范围 PMA2161:-40 to +150°C PMA2162:-40 to +80°C PMA2163:-40 to +150°C PMA2164:-40 to +150°C 精确度 ±0.35°C within 0-70°C 稳定性 优于 0.02°C/year 自加热功率小于 100µ W 显示分辨率 0.1°F, 0.1°C, 0.1K 显示单位 °F, °C, K 电缆 4ft (1.2m) 主要特点:特点宽温度范围0.35°C 精确度 卓越的长期稳定性 可更换传感器 适用于多种媒介的传感器 可选单位显示快速响应Fast response 小巧的尺寸 应用实验室以及工业温度测量 环境监测 临床研究 温度传感器校准
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  • 土壤剖面温度传感器 400-860-5168转4943
    TEROS 06 土壤剖面温度传感器TEROS 06 土壤剖面温度传感器可埋设在土壤中,长期监测,同时获取6层温度数据。连接ZL6数采简便,即插即用,接入ZENTRA Cloud云平台,使用更便捷。主要特点ü 温度准确度可达±0.1 ℃ü 同时测量6层深度,超过WMO标准ü 直径仅20 mm,尽可能减少对土壤干扰ü 温度感应点位于-5 cm, -10 cm, -20 cm, -30 cm, -50 cm, -100 cmü 传感器主体采用热导率很小的材质,避免热量在测量点之间传递ü 温度感应点选用导热良好的不锈钢材质,确保获取准确位置的温度ü 逐点校准,达到研究级准确度ü 连接ZL6数采,即插即用。亦可接入其他数采。ü 接入ZENTRA Cloud,远程获取数据,可视化呈现,手机、平板、电脑均可接入。技术指标温度范围: -20 ~ 50 ℃;分辨率:± 0.03℃;准确度:± 0.1℃(0~30℃),± 0.2℃(-20~50℃)测量深度5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm输出SDI-12单线串行接口(DDI 通讯协议,或SDI-12 通讯协议)RS-485双线串行接口(仅M12连接器)(tensioLINK 串口通讯协议,或Modbus RTU 通讯协议)兼容数采(另购)METER ZL6 系列;以及能提供3.8~28.0 VDC供电的数据采集器,且具备SDI-12通讯 或 RS-485 Modbus RTU 或 tensioLINK通讯接口尺寸长度: 104.0 cm;直径:2.0 cm工作温度范围–30 ~60 ℃材质杆身: PA66GF30;传感器元件:不锈钢缆线长度标准:4.5 m ;可定制最长达75 m (采用M12接口及延长缆线)接口类型3.5-mm 立体声接口;4针 M12插头;可定制镀锡裸线接口供电电压(VCC to GND)最小值:3.9 VDC连续;最大:28.0 VDC 连续数字输入电压(逻辑高)最小:1.9 V;典型3.6 V;最大:5.0 V 数字输入电压(逻辑低)最小:-0.3 V;典型0.0 V;最大 1.0V数字输出电压(逻辑高)典型:3.6V电力线转换率最小1.0V/ms电流(测量期间)最小: 2.0 mA;典型2.5 mA;最大4.0 mA电流(静止待测期间)典型: 80 µ A启动时间(DDI串口)最小210ms;最大400ms启动时间(SDI-12)最小210ms;最大400ms启动时间(RS-485 )最小210ms;最大400ms 测量时间最小 30 ms;最大240 ms遵循标准在 ISO 9001:2015 标准下生产;EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 标志)产地与厂家:美国METER公司
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接口温度传感器相关的资讯

  • 澳大利亚科学家开发出可用于脑机接口的新型碳基生物传感器
    生物传感器是脑控机器人和脑机接口领域的重要器件,通常贴在面部或头部皮肤上以检测源自大脑的电信号。近日,来自澳大利亚悉尼科技大学的科学家团队开发出一种新型碳基生物传感器,可能将推动脑控机器人和脑机接口技术的革新,相关内容以题为“Non-invasive on-skin sensors for brain machine interfaces with epitaxial graphene”发表在《Journal of Neural Engineering》杂志。  该传感器由外延石墨烯制成,作为一种碳基材料,可以直接种植在硅基碳化物基板上。研究人员将石墨烯的优点(生物相容性和导电性)与硅技术的优点结合起来,这使得新开发的生物传感器具有很强的弹性和稳定性。与商用干电极相比,该传感器可以极大地减少皮肤接触电阻(即传感器和皮肤之间的电信号阻力),由此可以减少脑电信号在传导过程中的损耗。此外,该传感器优越的鲁棒性,可在高盐环境中长期重复使用。  总之,这种可扩展性强的新型生物传感器传,克服了生物传感技术的三大挑战:耐腐蚀性、耐用性和皮肤接触电阻,使得它在脑控机器人和脑机接口领域的应用前景非常广阔。  论文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-2552/ac4085  注:此研究成果摘自《Journal of Neural Engineering》杂志,文章内容不代表本网站观点和立场,仅供参考。
  • 双应变-温度传感器性能研究取得进展
    近日,广东省科学院化工研究所研究员曾炜团队在国家自然科学基金项目等的资助下,在双应变-温度传感器性能研究方面取得新进展。相关研究发表于Composites Part A。张静斐为该论文第一作者,曾炜为通讯作者。   在目前的双应变-温度传感器研究中,一般是将应变/温度敏感的导电材料,如金纳米粒子、氧化石墨烯和碳纳米管等引入弹性体或水凝胶来实现的。由于弹性体的伸展性差和导电材料的不透明性限制了其在大应变和可视化设备中的应用。而离子导电水凝胶具有透明度高、柔韧性好的优点,可以实现基于三维网络离子传输的同时,利用其电导率随应变和温度的变化而实现应变-温度双重传感,为传感器的多功能化提供了广阔应用前景。   研究人员通过自由基聚合,在氯化锂和甘油的存在下,制备了具有良好应变和温度敏感性的可拉伸离子导电性水凝胶。氯化锂的强离子水化作用和水分子、甘油形成强氢键协同作用从而抑制了冰晶的生成,使水凝胶具有优异的抗冻能力,能在-30 ℃~ 80 ℃的较宽温度范围内检测温度的变化。该水凝胶在36.5~40 ℃范围内的温度灵敏度为5.51 %/℃,检测限为0.2 ℃,并具有良好的升温-降温循环稳定性。   此外,水凝胶传感器在2000%的宽应变范围内具有良好的线性,可以达到17.3的高灵敏度,并具有低至1%的检测下限。利用该方法制备的应变-温度双重刺激响应水凝胶,在人体运动监测、发热检测等可穿戴设备中具有很大的应用潜力。
  • 柔性温度传感器实现高温测量新突破
    近年来,各大品牌的折叠屏手机、柔性可穿戴电子等智能设备层出不穷,成为行业热点。作为柔性电子设备的重要组成部分,柔性传感器用以测量温度,反映人体的各项指标。现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、敏感材料等限制,难以实现高温物理场的温度测量。因此,如何继承柔性薄膜传感器优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下的应用是一个值得关注的问题。近日,来自微纳制造领域的一项最新研究成果,为柔性传感器突破高温应用瓶颈提供了新思路。西安交通大学机械工程学院精密工程研究所的刘兆钧博士、田边教授、蒋庄德院士及其合作团队首次制备出了具有良好温度敏感性的高温柔性温度传感器。相关成果发表于工程制造领域期刊《极端制造》。传统柔性温度传感器难以实现高温无损监测柔性传感器是指采用柔性材料制成的传感器,具有良好的柔韧性、延展性,甚至可自由弯曲、折叠,而且结构形式灵活多样,可根据测量条件的要求任意布置,能够非常方便地对复杂表面进行检测。在可穿戴方面,柔性的电子产品适合“人体不是平面”的生理特性,因此更易于测试皮肤的相关参数,其可将外界的受力或受热情况转换为电信号,传递给机器人的电脑进行信号处理,从而实时精准地监测出人体各项指标。“柔性薄膜温度传感器能变形、易附着、轻薄等优点受到了研究人员的广泛关注。”田边说,“热电偶式传感器以结构简单、动态响应快、便于集中控制等优点脱颖而出。”结合二者优势,热电偶式柔性薄膜温度传感器应运而生。“温度传感器主要由两部分组成,由两种不同材料制成的温度敏感层和柔性基板。温度敏感层常由金属以及金属化合物组成,柔性基材则选择已经商业化的聚二甲基硅氧烷、聚酰亚胺等高分子聚合物材料。”田边表示。实际上,柔性传感器的优势使其能运用到多个领域当中,除了可穿戴设备,柔性传感器还在医疗电子、环境监测等领域显示出很好的应用前景。然而,现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、温度敏感材料等限制,难以在高温环境场中工作,更无法实现功能化应用。“因为柔性基板的熔点通常低于400℃,在高温环境中发生碳化后会变脆、变硬,因此,很难在高温环境下使用现有的柔性温度传感器。这一点也限制了它们在航空航天、钢铁冶金和爆炸损伤检测等极端环境中的应用。”田边解释道。“现有的高温温度测量手段受限于设备尺寸大、需要破坏结构、破坏气流场、受环境干扰等,难以实现对温度场的无损实时温度监测。”博士生刘兆钧补充道。因此,如何继承柔性薄膜传感器的优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下的安装与应用是亟须解决的关键问题。突破多项柔性温度传感器测量瓶颈为了突破柔性温度传感器的温度测量瓶颈,田边教授团队创新性地选择了具有宽温域的铝硅氧气凝胶毡作为温度传感器的柔性基板。由于柔性基板表面不均匀、粗糙度较大,难以通过传统的微纳制造工艺实现薄膜沉积与功能化,因此团队选用了丝网印刷技术制备厚膜以克服上述困难。在制备传感器的实际操作中,田边、刘兆钧等人使用有机黏合剂混合功能粉末完成浆料配置,利用高温热处理的方法去除薄膜中的多余有机物,如环氧树脂、松油醇等。同时,团队还针对不同应用表面,基于柔性材料可变形、可共形的优势,实现了功能薄膜的特定曲面化制备。“就像球鞋设计者根据球星脚底的尺寸大小来制定码数一样,这种‘独家订制’能有效解决一些问题。”田边表示,这样制备好的柔性温度传感器能够贴附于不同曲率曲面,例如叶片等。同时,其也具有超薄、超轻等优点。这项研究首次实现柔性传感器在零下190℃至零上1200℃这一极广的温度范围内工作,测试灵敏度也达到了可观的226.7微伏每摄氏度(μV/℃)。这是现有所有柔性温度传感器难以实现的。扩大柔性传感器的工作温域,为柔性传感开拓了更广阔的应用领域,它在探险排难、航空航天、钢铁冶金等领域将呈现出巨大的应用潜力。在被问及新型柔性传感器何时能够实现实际应用时,蒋庄德表示:“我们团队的研究人员对制备的柔性温度传感器已经进行了多种实验室级测试与实际测试。其中,包括对航模发动机的尾喷温度进行实时监控,小型物理爆炸场爆炸瞬时温度测量以及对坩埚中金属熔化过程进行温度监测等。传感器在整个测试过程都表现出了优异的测温能力。”在蒋庄德看来,科技发展的目标始终围绕造福人类。他指出:“我们根据柔性温度传感器极轻、极薄的特点,创新性地将其应用于智能穿戴设备,如传感器与环保透明面罩相结合设计出的智能口罩,实现对人体呼吸状态的实时监测,有望惠及长期独居旅行者和慢性病患者。我们的科研成果可以给人们的生活带来便捷,这也让科研有了‘温度’。”目前,柔性传感器许多技术仍停留在研究阶段,柔性传感器产业链整体能力亟待增强。就技术本身而言,传感器本身的稳定性、耐磨损性等还需要进一步提高。而从整个产业链的配套来说,柔性电路、柔性存储,以及软硬连接等环节也需要跟进步伐。在未来,团队也期望将制备的柔性传感器进一步优化,实现飞机表面、涡轮叶片等国之重器上的温度测量,为我国科技进步添砖加瓦。

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  • 智能温度传感器的发展趋势

    智能温度传感器都具有多种工作模式可供选择,主要包括单次转换模式、连续转换模式、待机模式,有的还增加了低温极限扩展模式,操作非常简便。对某些智能温度传感器而言,主机(外部微处理器或单片机)还可通过相应的寄存器来设定其A/D转换速率(典型产品为MAX6654),分辨力及最大转换时间(典型产品为DS1624)。   能温度控制器是在智能温度传感器的基础上发展而成的。典型产品有DS1620、DS1623、TCN75、LM76、MAX6625。智能温度控制器适配各种微控制器,构成智能化温控系统;它们还可以脱离微控制器单独工作,自行构成一个温控仪。 2.3总线技术的标准化与规范化   目前,智能温度传感器的总线技术也实现了标准化、规范化,所采用的总线主要有单线(1-Wire)总线、I2C总线、SMBus总线和spI总线。温度传感器作为从机可通过专用总线接口与主机进行通信。 2.4可靠性及安全性设计   传统的A/D转换器大多采用积分式或逐次比较式转换技术,其噪声容限低,抑制混叠噪声及量化噪声的能力比较差。新型智能温度传感器(例如TMP03/04、LM74、LM83)普遍采用了高性能的Σ-Δ式A/D转换器,它能以很高的采样速率和很低的采样分辨力将模拟信号转换成数字信号,再利用过采样、噪声整形和数字滤波技术,来提高有效分辨力。Σ-Δ式A/D转换器不仅能滤除量化噪声,而且对外围元件的精度要求低;由于采用了数字反馈方式,因此比较器的失调电压及零点漂移都不会影响温度的转换精度。这种智能温度传感器兼有抑制串模干扰能力强、分辨力高、线性度好、成本低等优点。   为了避免在温控系统受到噪声干扰时产生误动作,在AD7416/7417/7817、LM75/76、MAX6625/6626等智能温度传感器的内部,都设置了一个可编程的“故障排队(fAultqueue)”计数器,专用于设定允许被测温度值超过上、下限的次数。仅当被测温度连续超过上限或低于下限的次数达到或超过所设定的次数n(n=1~4)时,才能触发中断端。若故障次数不满足上述条件或故障不是连续发生的,故障计数器就复位而不会触发中断端。这意味着假定n=3时,那么偶然受到一次或两次噪声干扰,都不会影响温控系统的正常工作。   LM76型智能温度传感器增加了温度窗口比较器,非常适合设计一个符合ACPI(AdvAnced ConfigurAtion And Power InterfAce,即“先进配置与电源接口”)规范的温控系统。这种系统具有完善的过热保护功能,可用来监控笔记本电脑和服务器中CPU及主电路的温度。微处理器最高可承受的工作温度规定为tH,台式计算机一般为75°C,高档笔记本电脑的专用CPU可达100°C。一旦CPU或主电路的温度超出所设定的上、下限时, INT端立即使主机产生中断,再通过电源控制器发出信号,迅速将主电源关断起到保护作用。此外,当温度超过CPU的极限温度时,严重超温报警输出端(T_CRIT_A)也能直接关断主电源,并且该端还可通过独立的硬件关断电路来切断主电源,以防主电源控制失灵。上述三重安全性保护措施已成为国际上设计温控系统的新观念。   为防止因人体静电放电(ESD)而损坏芯片。一些智能温度传感器还增加了ESD保护电路,一般可承受1000~4000V的静电放电电压。通常是将人体等效于由100PF电容和1.2K欧姆电阻串联而成的电路模型,当人体放电时,TCN75型智能温度传感器的串行接口端、中断/比较器信号输出端和地址输入端均可承受1000V的静电放电电压。LM83型智能温度传感器则可承受4000V的静电放电电压。   最新开发的智能温度传感器(例如MAX6654、LM83)还增加了传感器故障检测功能,能自动检测外部晶体管温度传感器(亦称远程传感器)的开路或短路故障。MAX6654还具有选择“寄生阻抗抵消”(PArAsitic ResistAnce CAncellAtion,英文缩写为prc)模式,能抵消远程传感器引线阻抗所引起的测温误差,即使引线阻抗达到100欧姆,也不会影响测量精度。远程传感器引线可采用普通双绞线或者带屏蔽层的双绞线。 2.5虚拟温度传感器和网络温度传感器 (1)虚拟传感器   虚拟传感器是基于传感器硬件和计算机平台、并通过软件开发而成的。利用软件可完成传感器的标定及校准,以实现最佳性能指标。最近,美国B&K公司已开发出一种基于软件设置的TEDS型虚拟传感器,其主要特点是每只传感器都有唯一的产品序列号并且附带一张软盘,软盘上存储着对该传感器进行标定的有关数据。使用时,传感器通过数据采集器接至计算机,首先从计算机输入该传感器的产品序列号,再从软盘上读出有关数据,然后自动完成对传感器的检查、传感器参数的读取、传感器设置和记录工作。 (2)网络温度传感器   网络温度传感器是包含数字传感器、网络接口和处理单元的新一代智能传感器。数字传感器首先将被测温度转换成数字量,再送给微控制器作数据处理。最后将测量结果传输给网络,以便实现各传感器之间、传感器与执行器之间、传感器与系统之间的数据交换及资源共享,在更换传感器时无须进行标定和校准,可做到“即插即用(Plug&PlAy)”,这样就极大地方便了用户。 2.6单片测温系统   单片系统(

  • 基于温度传感器的新型多点测温系统设计

    1、温度传感器DS18B20介绍    DALLAS公司单线数字温度传感器DS18B20是一种新的“一线器件”,它具有体积小、适用电压宽等特点。一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。DS18B20支持“一线总线”接口,测量温度范围为-55℃~+125℃,在-10℃~+85℃范围内,精度为±0.5℃;通过编程可实现9~12位的数字值读数方式;可以分别在93.75ms和750ms内将温度值转化为9位和12位的数字量。每个DS18B20具有唯一的64位长序列号,存放于DS18B20内部ROM只读存储器中。    DS18B20温度传感器的内部存储器包括1个高速暂存RAM和1个非易失性的电可擦除E2RAM,后者存放高温度和低温度触发器TH、TL和结构寄存器。暂存存储器包含了8个连续字节,前2字节为测得的温度信息,第1个字节为温度的低8位,第2个字节为温度的高8位。高8位中,前4位表示温度的正(全“0”)与负(全“1”);第3个字节和第4个字节为TH、TL的易失性拷贝;第5个字节是结构寄存器的易失性拷贝,此三个字节内容在每次上电复位时被刷新;第6、7、8个字节用于内部计算;第9个字节为冗余检验字节。所以,读取温度信息字节中的内容,可以相应地转化为对应的温度值。表1列出了温度与温度字节间的对应关系。    2、系统硬件结构    系统分为现场温度数据采集和上位监控PC两部分。图1为系统的结构图。需要指出的是,下位机可以脱离上位PC机而独立工作。增加上位机的目的在于能够更方便地远离现场实现监控、管理。现场温度采集部分采用8051单片机作为中央处理器,在P1.0口挂接10个DS18B20传感器,对10个点的温度进行检测。非易失性RAM用作系统温度采集及运行参数等的缓冲区。上位PC机通过RS485通信接口与现场单片微处理器通信,对系统进行全面的管理和控制,可完成数据记录,打印报表等工作。    系统各模块分析如下:    2.1DS18B20与单片机的接口电路    DS18B20与8051单片机连接非常简单,只需将DS18B20信号线与单片机一位I/O线相连,且一位I/O线可连接多个DS18B20,以实现单点或多点温度测量。DS18B20可以通过2种方式供电:外加电源方式和寄生电源方式。前者需要外加电源,电源的正负极分别与DS18B20的VDD和GND相连接。后者采用寄生电源,将DS18B20的VDD与GND接在一起,当总线上出现高电平时,上拉电阻提供电源;当总线低电平时,内部电容供电。由于采用外加电源方式更能增强DS18B20的抗干扰性,故本设计采用这种方式。在实际应用中,传感器与单片机的距离往往在几十米到几百米,传输线的寄生电容对DS18B20的操作也有一定的影响,所以往往在接口的地方稍加改动,以增加芯片的驱动能力和减少传输线电容效应带来的影响,达到远距离传输的目的。    2.2键盘及显示    键盘通过编程设置可完成以下功能:对温度值进行标定,定时显示各路的温度值,单独显示某路的温度值,给每一路设定上下限报警值等。LED则可为用户提供直观的视觉信息。在工作现场,用户可通过6位LED的显示数据来确定系统的当前工作状态以及采样的温度值信息等。    2.3报警电路    当被测温度值超过预先设定的上下限时,报警电路作出响应,蜂鸣器发出响声,告知用户温度的异常。具体哪一个传感器温度值超限,可由软件查询各DS18B20内部告警标志而确定,继而调整该现场温度,以达到对温度波动的控制。    3、软件设计及流程    3.1下位机软件    系统下位测温部分软件采用MCS51汇编语言编写,主要完成对DS18B20的读写操作,实现实时数据的采集,并获取最终温度值送至单片机内存。但需要注意的是,由于DS18B20的单总线方式,数据的读写都占用同一根线,所以每一种操作都必须严格按照时序进行。图2为测温子系统流程图。单片机首先发送复位脉冲,该脉冲使信号线上所有的DS18B20芯片都被复位,接着发送ROM操作命令,使得序列号编码匹配的DS18B20被激活。被激活后的DS18B20进入接收内存访问命令状态,内存访问命令完成温度转换、读取等工作(单总线在ROM命令发送之前存储命令和控制命令不起作用)。    3.2上位机软件    系统上位机的软件采用VC++6.0编写。主要完成的功能包括:与下位单片微机的实时通信;模拟显示各采集点温度曲线;保存各测温点温度数据;统计各采集点平均温度值;打印各点温度统计报表等。    4、结论    本系统具有如下特点:    a.结构简单,成本低廉,维护方便。    b.直接将温度数据进行编码,可以只使用单根电缆传输温度数据,通信方便,传输距离远且抗干扰性强。    c.配置灵活、方便、易于扩展。可扩展多路下位温度采集子系统,将它们通过RS485与上位PC机组网,形成多点温度采集网络。也可在各子系统中有选择性地增减温度传感器。    d.工作稳定,测温精度高。实验表明,在长达200m的一位总线上挂接24个DS18B20温度传感器,系统可正确地进行温度采集,分辨率为0.5℃。    e.适合于恶劣环境的现场温度测量,如:环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。在大范围温度多点监控系统中具有十分诱人的应用前景。

  • 【讨论】目前使用比较好的无线温度传感器

    “GLORIA全球高山生态环境观测研究计划”项目推荐温度采集设备 M-Log5W微功耗无线温度传感器,采用PT1000高精度传感器,分辨率高达0.01°C采用食品级外壳材料POM或者不锈钢,IP68 防护等级小巧的体积,十万个大容量数据记录具有数据获取保护密码可调节数据采集周期,5s-12h可编程延迟启动时间,最大可提前一年低功耗设计,锂电池供电,可以工作五年以上工作范围-55°C至+85°C 便于操作的软件界面,适用于Windows 95/98/XP无线传输接口,433MHz,可埋设测量,发送距离可达100 米(开阔地)具有多种外形选择详情访问:[URL=http://www.geoprecision.com.cn]http://www.geoprecision.com.cn[/URL]

接口温度传感器相关的耗材

  • 光纤温度传感器OTGA
    光纤温度传感器OGT-A采用全球先进的GaAs晶体带隙决定温度的温度传导机理和温度传导机制,为广大用户提供精准高效的测温解决方案。 我们采用Opsens公司高灵敏度GaAs晶体安装到光纤温度传感器的顶尖位置,非常适合间隙测量应用。 结合Opsens GaAs信号和光纤光学固有的特性,为温度测量传感提供最佳重复精度和可靠性,并且测量精度不受恶劣环境影响,比如在高水平EM, RF,MR和微波环境下测量结果依然准确。 光纤温度传感器可在-40摄氏度到250摄氏度范围内工作,更高温度300摄氏度也可提供,采用全球领先的工艺级标准制作光纤,与信号采集器兼容使用,可提供不同长度的光纤线缆。 光纤温度传感器特点 尺寸小巧而坚固耐用 良好的精度和可靠性 不受EMI/RFI微波影响 超级安全 光纤温度传感器应用 EM,RF,和微波环境应用 高压环境测温 核物理和有毒环境测温 微波化学环境测温 高温高压杀菌环境测温 在线测温 RF和微波干燥应用 光纤温度传感器参数 工作温度范围:-40 °C to +250 °C 温度分辨率:0.01摄氏度 温度精度:+/-0.3摄氏度(20~45°C),0.8摄氏度(整体精度) 响应时间:0.5秒 工作湿度:0-100% EMI/RFI: 不受影响 校准:NIST 可追踪 线缆长度:1.5米 光学连接器接口:ST标准接口 线缆包裹:特氟龙 信号处理兼容:兼容所有Opsens GaAs信号处理器
  • 光纤温度传感器M280
    光纤温度传感器M360采用全球领先GaAs晶体带隙决定温度的温度传导机理和温度传导机制,非常适合医学或动物生理温度测量。 我们采用Opsens公司高灵敏度GaAs晶体安装到光纤温度传感器的顶尖位置,非常适合间隙测量应用。 结合Opsens GaAs信号和光纤光学固有的特性,为温度测量传感提供最佳重复精度和可靠性,并且测量精度不受恶劣环境影响,比如在高水平EM, RF,MR和微波环境下测量结果依然准确。 动态光纤温度传感器M270采用全球领先的工艺级标准制作光纤,与信号采集器兼容使用,可提供不同长度的光纤线缆。 光纤温度传感器特点 +/-0.3摄氏度精度 尺寸小巧而坚固耐用 良好的精度和可靠性 不受EMI/RFI微波影响 超级安全 光纤温度传感器应用 MRI表面或内部温度测量 EM,RF,和微波环境应用 高压环境测温 核物理和有毒环境测温 微波化学环境测温 高温高压杀菌环境测温 在线测温 RF和微波干燥应用 光纤温度传感器参数 工作温度范围:20 °C to +45°C 温度分辨率:0.01摄氏度 温度精度:+/-0.3摄氏度(20~45°C),0.8摄氏度(整体精度) 响应时间:0.22秒 工作湿度:0-100% EMI/RFI: 不受影响 校准:NIST 可追踪 线缆长度:1.5米 光学连接器接口:ST标准接口 传感器直径:0.360mm O.D. 线缆包裹:特氟龙 信号处理兼容:兼容所有Opsens GaAs信号处理器
  • 光纤温度传感器M420
    光纤温度传感器M420采用全球领先GaAs晶体带隙决定温度的温度传导机理和温度传导机制,非常适合医学或动物生理温度测量。 我们采用Opsens公司高灵敏度GaAs晶体安装到光纤温度传感器的顶尖位置,非常适合间隙测量应用。 结合Opsens GaAs信号和光纤光学固有的特性,为温度测量传感提供最佳重复精度和可靠性,并且测量精度不受恶劣环境影响,比如在高水平EM, RF,MR和微波环境下测量结果依然准确。 动态光纤温度传感器M270采用全球领先的工艺级标准制作光纤,与信号采集器兼容使用,可提供不同长度的光纤线缆。 光纤温度传感器特点 +/-0.3摄氏度精度 尺寸小巧而坚固耐用 良好的精度和可靠性 不受EMI/RFI微波影响 超级安全 光纤温度传感器应用 MRI表面或内部温度测量 EM,RF,和微波环境应用 高压环境测温 核物理和有毒环境测温 微波化学环境测温 高温高压杀菌环境测温 在线测温 RF和微波干燥应用 光纤温度传感器参数 工作温度范围:20 °C to +45°C 温度分辨率:0.01摄氏度 温度精度:+/-0.3摄氏度(20~45°C),0.8摄氏度(整体精度) 响应时间:0.22秒 工作湿度:0-100% EMI/RFI: 不受影响 校准:NIST 可追踪 线缆长度:1.5米 光学连接器接口:ST标准接口 传感器直径:0.420mm O.D. 线缆包裹:特氟龙 信号处理兼容:兼容所有Opsens GaAs信号处理器
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