数字温度显示仪工作原理

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数字温度显示仪工作原理相关的仪器

  • HY-30系列测温仪 温度计 数字式工作用 新诺HY-301S数字式测温笔 技术参数1)测量范围:-15℃~150℃。2)示值误差:±(1%测量范围+1 个字)。3)分辨 率:1℃。4)响应时间:约5 秒。5)电 源:两节NR-44 或SR-44 电池。6)外形尺寸:170mm×20mm×18mm。7)质 量:约50g。HY-302A测温仪 技术参数1)测量范围:0℃~500℃。2)显示方法:3位液晶数字显示。3)基本误差:±(1%测量范围+1个字)。4)分辨 率:1℃。5)响应时间:约5秒。6)附加功能和符号:显示值保持“HOLD”;热电偶断线指示“-1”;欠电压报警“BATT”。7)工作环境温度:0℃~45℃。8)电源:3V锂电池CR2032三节。9)质量:约120g。10)外形尺寸:162mm×57mm×26mm。(不联探头)HY-303A 工作用辐射温度计技术参数1)测温范围:红外测温:-15℃~500℃(5℉~932℉);热电偶测温:-64℃~1400℃。2) 红外测温校准准确度(环境 25℃) 15℃~35℃范围:±1℃。3) 红外测温全量程准确度(环境温度 23℃±3℃):读数的±2%或±2℃(取较大值)。4)热电偶测温全量程准确度(环境温度 23℃±3℃):读数的±1%或±1℃(取较大值)。5)分辨率(-9.9℃~199.9℃范围):0.1℃/0.1℉。6)响应时间(90%):1 秒。7)测量距离/目标直径:11/1 。8)发 射 率:0. 10(10E)~1.00(100E) 数字可调。9)瞄准方式:红色激光。10)电 源:AAA 碱性电池 2 节。11)外形尺寸:48.8mm×132.7mm×146.0 mm。12)质 量:159 克(包括电池)。13)正常工作条件:环境温度0℃~50℃(32℉ ~ 122℉);相对湿度≤80%;无腐蚀性气体和强电磁场干扰。14)储存温度:-20℃ ~ +65℃HY-303C 工作用辐射温度计技术参数1)测温范围:-60℃~1500℃(-76℉~2732℉)。2)红外测温校准准确度(环境25℃):15~35℃范围:±1℃。3)红外测温全量程准确度(环境温度 23℃±3℃):读数的±2%或±2℃(取较大值)。4)热电偶测温全量程准确度(环境温度 23℃±3℃):读数的±1%或±1℃(取较大值)。5)分辨率(-9.9℃~199.9℃范围):0.1℃/0.1℉。6)响应时间(90%): 1 秒。7)测量距离/靶面直径:50/1 。8)发射 率: 0. 10(10E)~1(100E)数字可调。9)瞄准方式:红色激光。10)电源:AAA碱性电池 2节。11)外形尺寸: 47.0mm×195.9mm×200.6 mm。12)质量:386.1 克(包括电池)。13)正常工作条件:环境温度0℃~50℃(32℉ ~ 122℉);相对湿度≤80%;无腐蚀性气体和强电磁场干扰。14)储存温度: -20℃ ~ +65℃ 注:本公司商品信息均来自于厂商提供资料、网页、宣传册等,质量可靠,保证正品!但由于新广告法规定不得出现绝对化和功能性描述用词,以及写有没写号或已过期等情况,我司已在逐步排查和修改完善。也欢迎用户协助反馈,我司将赠送精美小礼品一份。并在此郑重表态:我司所有页面存在的极限词或违禁词全部失效,不接受不妥协以任何形式的“打假名义”进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,也请各位职业“打假高手”高抬贵手。
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  • 美国VWR大数字三显示温度计特点?Traceable Plus数字温度计可监控冷却器、水浴、加热快、培养箱和冰箱的温度。 最大和最小值记忆 0和50 °C校准点 三显示:高低温和当前温度显示 超范围警报,以1.0 °C为增量 瓶子可以将传感器与冰箱门打开时的瞬态温度变化隔绝开(620-1582)乙二醇溶液瓶传感器或不锈钢bullet探头Certifications: NIST可追溯性。符合所有CDC温度计和疫苗温度计的要求。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001标准。美国VWR大数字三显示温度计规格:准确度 范围 分辨率 宽度×深度×高度 重量 探针 包装规格 VWR目录号 ±0.5 °C ?50…+70 °C 0,1 °C 75×62×15 mm 113 g 瓶 1VWRI620-1582 ±0.5 °C ?50…+70 °C 0,1 °C 75×62×15 mm 113 g 不锈钢bullet(20 mm) 1VWRI620-1583
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  • 大连海峰TDS-200超声波液位计厂家采用高速数字化信号处理技术,智能分析识别,适合恶劣环境的应用。先进的信号环境显示(示波器技术),调试安装方便容易。高速可靠的单片机处理,快速稳定。大连海峰TDS-200超声波液位计厂家采用高速数字化信号处理技术,智能分析识别,适合恶劣环境的应用。先进的信号环境显示(示波器技术),调试安装方便容易。高速可靠的单片机处理,快速稳定。大连海峰超声仪器有限公司生产厂家--河北海峰电子科技有限公司营销总部 海峰超声波流量计、超声波热量表、超声波水表、远传水表、电磁流量计、插入式电磁流量计、双声道流量计、双声道热量表、双声道水表、LORA智能远传水表、NB-IOT智能远传水表,卡片式流量计、卡片式水表、双声道插入式流量计/热量表、管段式多声道流量计,插入式多声道流量计、三声道、四声道、五声道、八声道、十声道插入式流量计,四声道插入式热量表、物联网、智能型、数字化、固定分体、防爆、远传、外夹式、模块、手持式、便携式、一体式、盘装等厂家供应型号齐全,各种类型各种口径性能参数;技术特点。价格实惠!优选海峰流量计厂家。厂家诚招全国各地经销商、代理商等诚邀您的加盟合作共赢!河北海峰电子科技有限公司工作原理超声传感器在微处理器的控制下,发射和接收超声波,并由超声波在空中的传播时间t来计算超声传感器与被测物之间的距离s ,由于声波在空中传播的速度c是一定的,则根据: s=ct/2可计算出s,又因为超声传感器与容器的底部的距离H是一定的,则被测物的物(液)位h=H-s。大连海峰TDS-200超声波液位计厂家主要技术参数1. 测量范围:一体式 5米、10米、15米、20米 2. 测距精度:0.25% 、0.5%3. 液位分辩:1毫米4. 工作环境温度:-20~55℃5. 仪表防护等级: IP656. 供电电源: DC24V7. 4~20mA电流输出:外部负载电阻:0~500Ω误差: 0.1% (相对仪表示值)输出内容:液位或距离物联网、智能型、数字型 远传双声道 多声道超声波流量计 热量表 水表厂家,超声波流量计 热量表 水表、外夹式、插入式、管段式、手持式、便携式价格,大口径超声波流量计 热量表 水表,大连海峰超声波流量计 热量表 水表品牌,TDS-100海峰超声波流量计 热量表 水表测量原理、技术参数表。海峰品质,值得信赖,诚招全国各地合作经销商、代理商,合作共赢。
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数字温度显示仪工作原理相关的方案

数字温度显示仪工作原理相关的论坛

  • 数字磁通表工作原理及特点

    数字磁通表由高精度、无漂移的运算放大器组成低漂移的积分器,线路经过优化设计处理,性能进一步得到提升,漂移达到最小,保证了整机的可靠性、稳定性。数字磁通表的电源采用开关电源,整机功耗低。数字磁通表有产品分选、峰值测量、声光提示功能,可作一般的磁通测量;可测脉冲磁场;也可用于产品的大批量检测,检测操作方便快捷,是测量磁场、磁通的理想仪器。 数字磁通表的特点是采用磁感应原理测量直流磁通量。具有峰值保持功能,测量脉冲磁场。 量宽,操作方便,读书清晰,稳定。 3 1/2位数字显示,显示满度1999。

  • 温度变送器工作原理和注意事项

    [size=15px][b]工作原理:[/b][/size]温度电流变送器是把温度传感器的信号转变为电流信号,连接到二次仪表上,从而显示出对应的温度。温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号输出。[size=15px][color=white][back=#3c40eb][b]安装要求:[/b][/back][/color][/size]1、安装前,检查配件是否齐全,紧固件有无松动,将天线拧紧。2、安装时,注意轻拿轻放,切勿敲、摔。将天线拧紧后即可正常工作3、安装后,加电后,禁止非操作人员打开前盖,如操作人员误操作后,严禁保存,断电后重新开启即可。[b]主要产生误差的原因:[/b][list][*]被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,这种情况大多是温度变送器密封的问题,可能是由于温度变送器没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换变送器外壳才能解决。[*]输出信号不稳定,这种原因是温度源本事的原因,温度源本事就是一个不稳定的温度,如果是仪表显示不稳定,那就是仪表的抗干扰能力不强的原因。[*]变送器输出误差大,这种情况原因就比较多,可能是选用的温度变送器的电阻丝不对导致量程错误,也有可以能是变送器出厂的时候没有标定好。[/list]

  • 温度(差)变送器的工作原理是什么

    简述温度(差)变送器的工作原理 答:在热工测量中,通常用各种标准刻度的热电偶或热电阻检测温度和温差,这些一次元件所显示的是直流毫伏或电阻欧姆等变化数据。温度或温差变送器的作用是把上述一次元件的不同输出转变为统一的“0-10”的直流电流信号,作为调节、控制、记录、显示等装置的标准输入信号。 目前常用DBW型温度(差)变送器实质上是个低电平的直流毫伏变送器。温度(差)变送器。 (3)采用晶体管或磁调制的变送器. 它利用了热电偶由于温度变化可输出变化的毫伏直流电压,热电阻阻值会因温度变化而发生变化的原理。通过上述调制方法使输入量的变化和输出量的变化保持线性关系,经过电子放大器后转换成直流电流输出。

数字温度显示仪工作原理相关的耗材

  • DDS-11A台式数字式电导率仪
    DDS-11A台式数字式电导率仪 DDS-11A型数字电导仪采用31/2液晶数字显示。除能测量一般液体的电导率和电阻率外,还能满足高纯水电导率和电阻率的测量。 电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。 量程 溶液电导率s/m 对应电阻率&Omega · cm 讯号频率HZ 配用电极 电极常数 被测溶液实际电导率 1附 0-2&mu s/cm &infin -500000 100 DJS-0.1 0.1 显示数字× 0.1 1 0-20.00&mu s/cm &infin -50000 100 DJS-1光亮 1 显示数字× 1 2 0-200.0&mu s/cm &infin -5000 100 DJS-1光亮 1 显示数字× 1 3 0-2000&mu s/cm &infin -500 100 DJS-1铂黑 1 显示数字× 1 4 0-10.00ms/cm &infin -100 1000 DJS-1铂黑 1 显示数字× 1 4附 0-100ms/cm &infin -10 1000 DJS-1铂黑 10 显示数字× 10 1、测量范围:电导率0~105&mu s/cm其相当的电阻率为&infin -10&Omega · cm共分为4个基本量程及二个附加量程(见表) 2、精 确 度:不大于± 1%(满度)± 1个字 3、稳 定 性:± 0.1%± 1个字/2小时(预热1小时后) 4、工作条件: ① 环境温度:0-40℃ ② 相对湿度:&le 85% ③ 供电电源:本仪器使用电源转换器× 电源输入:AC220V&le 10% 50Hz± 1Hz转换器输出直流9V
  • 数字温度控制器配件
    数字温度控制器配件是热电偶温控冷热台,加热制冷器件的高精度温度调节器,它精确控制给出稳定和高精度的温度输出。 数字温度控制器配件系列拥有高性能温度控制器的所有必要的功能- 支持各种传感器输入,多SV设置,高分辨率显示屏,内置电源,USB2,0通信端口,具有50ms的超高速采样周期和±0.3%的显示精度,支持同时控制加热/制冷,自动/手动控制和通信功能。数字温度控制器配件特点? 可编程温度控制器? 高精确度和高分辨率的温度测量和控制? 极佳的能见度,数字高度? 具有高性能加热/冷却控制和自动/手动控制模式? USB2.0 通信端口? 内置电源? 3年保修? 高速采样周期(比现有机型快10倍) 50ms的采样周期和±0.3%显示精度数字温度控制器配件软件 MicrOptik的HCS软件安装有MTDC600TE系列数字温度控制器。 HCS软件为所有可能的实验提供了一个方便的平台。温度限制,热分布功能,控制要点以及其他,可以通过相关菜单轻松选择。用户友好的界面和其他高级功能,提供方便、高效的工作流程。数字温度控制器配件规格?热电装置的加热和冷却控制?手动控制或数字控制?传感器的输入口RTD:JPT 100Ω,DPT 100Ω,DPT 50Ω,CU 100Ω,CU 50Ω,以及NIKEL 120Ω(6种)热电偶:K,J,E,T,L,N,U,R,S,B,C,G,和PLII(13种)模拟电压:0至100mV,0?5V,1至5V,0?10 V(4种)电流:0至20mA及4至20mA(2种)?控制输出:继电器(OUT1,OUT2:250VAC 3A 1A)SSR(最大11VDC±2V 20mA)电流(DC4-20mA或DC0-20mA可选)?几种调控模式:开/关,P,PI,PD,PID和与PID自动调节?自动调节模式设置?传感器制动警报?加热器断线警报?可设置警报(31种模式)?隔热型材选择?多SV设置功能(最多4) - 通过数字输入端可选择?4位数,高亮度LED显示屏?采样周期0,05s?控制周期0,05s?通过USB2.0通信端口进行数字控制?软件HCS?兼容Windows操作系统?按任何要求的格式导出数据(EXCEL,SQL等)?内置电源:直流电压的选项:3,3 5 12 15 24 36 48 (每个请求的除外) 瓦选项:15 ... 320(每个请求的除外) ?为TEC的反极性功能?通用电源100 - 240 VAC,50 / 60HZ
  • 温湿度计 HTC-1/数显温湿度计/HTC-1 数字显示温度计
    HTC-1温湿度计/温湿度计/HTC-1 数字显示温度计由上海书培实验设备有限公司为您提供,欢迎联系我们。 相关耗材:BT-2 数字温湿度计/温湿度计272-1干湿球温度计/金属壳干湿球温度计 HTC-1温湿度计产品介绍与技术参数:大屏幕显示温湿度计温度测量范围:-50℃~70℃(23°F-122°F)/-10℃~50℃温度测量准确度:+1℃(1.8F)相对温度测量范围:10%-99%KH外形尺寸:111mm×108mm×23mm送电池一个 HTC-1温湿度计特点:一:C/F温度显示:时钟及日历显示。二:整点报时及每日闹钟功能。三:MAX/MIN温湿度计忆功能。

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数字温度显示仪工作原理相关的资讯

  • 热变形维卡软化点温度测定仪:原理、结构、操作方法
    热变形维卡软化点温度测定仪是一种用于测量材料在高温环境下的热变形和软化点的实验设备。这种设备在质量控制、材料科学、塑料工业等领域都有广泛的应用。本文将详细介绍热变形维卡软化点温度测定仪的原理、结构、操作方法以及可能出现的误差和处理方法。和晟 HS-XRW-300MA 热变形维卡软化点温度测定仪热变形维卡软化点温度测定仪主要由加热装置、测试系统和测量仪器等组成。加热装置包括电炉、热电偶和加热炉壳等部分,用于提供高温环境。测试系统包括试样、加载装置和位移传感器等,用于测量材料的热变形和软化点。测量仪器则是用于记录和显示测量数据的设备。操作热变形维卡软化点温度测定仪需要遵循一定的步骤和注意事项。首先,选择合适的试样和试剂,确保试样在高温环境下能够充分软化和变形。其次,将试样放置在加热装置中,并使用加载装置施加一定的压力。然后,逐渐升高温度,并记录试样的变形量和温度变化。最后,通过测量仪器输出测量结果,并进行数据处理和分析。在使用热变形维卡软化点温度测定仪时,可能会出现一些误差。例如,由于加热不均匀或加载压力不一致,可能会导致测量结果出现偏差。此外,由于试样本身的性质和制备方法也会对测量结果产生影响。因此,在进行测量时,需要采取一些措施来减小误差,例如多次测量取平均值、选择合适的加热方式和加载压力等。热变形维卡软化点温度测定仪的测量结果可以反映材料在高温环境下的性能和特点。因此,正确理解和使用测量结果是至关重要的。在实践中,需要根据具体的实验条件和要求,选择合适的测定仪器和试剂,并严格按照操作规程进行测量。同时,需要充分考虑误差和处理方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。总之,热变形维卡软化点温度测定仪是一种重要的实验设备,可以用于测量材料在高温环境下的热变形和软化点。了解其原理、结构、操作方法以及可能出现的误差和处理方法,对于科学研究和实际应用都具有重要意义。
  • 实验型冻干机的工作原理和应用
    实验型冻干机的工作原理和应用 随着科学技术的不断进步,各种新型实验仪器也层出不穷,其中实验型冻干机就是一种近年来应用越来越广泛的一种实验室设备。该产品可以将溶液、材料等在低温下冷冻成固体,然后在真空环境下将其中的水分蒸发掉,从而得到干燥的样品。下面我们来详细了解一下该产品的工作原理和应用。  一、工作原理  实验型冻干机的工作原理是利用制冷技术和真空技术相结合,将待处理物质在低温下冷冻成固体,然后在真空环境下对其进行加热升温,使其从固体状态变为液体状态,最后通过蒸发除去其中的水分,从而得到干燥的样品。具体步骤如下:  1. 预冻:将待处理物质放入该产品的容器中,然后在低温环境下进行预冻,使其变成固体状态。  2. 冻干:将预冻后的物质放入该产品的干燥室中,然后在真空环境下进行加热升温,使其从固体状态变为液体状态。此时,被冻结的水分会逐渐蒸发掉。  3. 重复以上步骤直至完成干燥过程。  二、应用  该产品广泛应用于生物医药、化学化工、食品等领域。以下是几个具体的应用案例:  1. 生物药品生产:该产品可以用于生物药品的生产过程中,如生产血浆、疫苗等。通过冻干处理,可以保证生物药品的质量和稳定性。  2. 化学试剂制备:该产品可以用于化学试剂的制备过程中,如制备氨基酸、维生素等。通过冻干处理,可以使化学试剂长期保存并且方便使用。  3. 食品加工:该产品可以用于食品加工过程中,如制作汤圆、饼干等。通过冻干处理,可以使食品保持原有的口感和营养成分。 冻干机冷冻干燥机LGJ-18N普通型亚星仪科主要特点:1、本机采用进口压缩机制冷,制冷迅速,冷阱温度低。2、冷阱开口大,无内盘管,带样品预冻功能,无需低温冰箱;3、采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统,操作简单方便,且功能强大,作为人机界面,中文(英文)可转换界面,以曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、样品温度、真空度,并记录干燥曲线;。4、工业嵌入式操作系统,ARM9核心控制电路设计,32M内存128M FLASH,操作响应速度快,存储数据量大。本机可存储多次冻干数据,FAT32文件系统,EXCEL文件存储,可存储一个月以上测量数据128M FLASH,并配置USB通讯接口,实验数据U盘一键提取。 5、控制系统自动保存冻干数据,并能以实时曲线和历史曲线的形式查看,整个冻干过程清晰明了。6、干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室,耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观,可观察冻干的全过程。7、真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头,简洁可靠。 总之,实验型冻干机作为一种新型的实验室设备,其应用领域越来越广泛,为企业提高产品质量和降低成本提供了有力的支持。
  • 【综述】红外热像仪工作原理及电子器件分析
    疫情期间使得红外热像仪的市场大大增加,在商场、机场、火车站等人流密集的地方随处可见,无需接触即可准确测量人体温度。那么红外热像仪是怎样工作的呢?本文对有关知识做简要介绍,以飨读者。红外热像仪,是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的红外光转变为可见的热图像,热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。使用红外热像仪,安全——可测量移动中或位于高处的高温表面;高效——快速扫描较大的表面或发现温差,高效发现潜在问题或故障;高回报——执行一个预测性维护程序可以显著降低维护和生产成本。但在疫情爆发之前,红外热像仪在工业测温场景使用得更广泛,需求也更稳定。在汽车研究发展领域——射出成型、引擎活塞、模温控制、刹车盘、电子电路设计、烤漆;在电机、电子业——电子零组件温度测试、印制电路板热分布设计、产品可靠性测试、笔记本电脑散热测试;在安防领域的隐蔽探测,目标物特征分析;在电气自动化领域,各种电气装置的接头松动或接触不良、不平衡负荷、过载、过热等隐患,变压器中有接头松动套管过热、接触不良(抽头变换器)、过载、三相负载不平衡、冷却管堵塞不畅等,都可以被红外热像仪及时发现,避免进一步损失。对于电动机、发电机:可以发现轴承温度过高,不平衡负载,绕组短路或开路,碳刷、滑环和集流环发热,过载过热,冷却管路堵塞。红外热像仪通过探测目标物体的红外辐射,然后经过光电转换、电信号处理及数字图像处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像。分为以下步骤:第一步:利用对红外辐射敏感的红外探测器把红外辐射转变为微弱电信号,该信号的大小可以反映出红外辐射的强弱。第二步:利用后续电路将微弱的电信号进行放大和处理,从而清晰地采集到目标物体温度分布情况。第三步:通过图像处理软件处理放大后的电信号,得到电子视频信号,电视显像系统将反映目标红外辐射分布的电子视频信号在屏幕上显示出来,得到可见图像。在不同的应用领域,对于红外热像仪的选择有不同的要求,主要考虑因素有热灵敏度——热像仪可分辨出的最小温差(噪音等效温差)、测量精度。反应到电路上,最应注意的既是第二步电信号的放大和采样。实际上,从信号处理,到数据通信,到温度控制反馈,都有较大的精度影响因素。红外热像仪的电路框图如图所示,基本工作步骤为:FPA探测器——信号放大——信号优化——信号ADC采样——SOC/FPGA整形与预处理——信号图形及数据显示,其间伴随TEC(热电制冷器)对探测器焦平面温度的反馈控制。热像仪中需要采集的信号为面阵红外光电信号,来源于红外探测器,通过将红外光学系统采集的红外信号FPA转换为微弱电信号输出,选择OP AMP时需要注意与FPA供电类型匹配及小信号放大。根据红外热像仪的使用场合,去选择适合的运放,达到最优的放大效果和损耗最小的放大信号。运放的多项直流指标都会直接影响到总的误差值。比如,VOS、MRR、PSRR、增益误差、检测电阻容差,输入静态电流,噪声等等。需要根据实际应用的特点,择取主要误差项目评估和优化。比如 CMRR 误差可以通过减小 Bus 电压纹波优化。PSRR 误差,可以通过选用 LDO 给 OPA 供电优化。提供一个好的电源,LDO 的低噪声和纹波更利于设计,选用供电LDO。在图三中的光电信号放大处,使用了TPH250X系列的OP AMP,特点是高带宽、高转换速率、低功耗和低宽带噪声,这使得该系列运放在具有相似电源电流的轨对轨 输入/输出运放中独树一帜,是低电源电压高速信号放大的理想选择。高带宽保证了原始信号完整性,高转换速率保证了整机运算的第一步速度,低宽带噪声保证了FPGA/SOC处理的原始信号的真实性。对于制冷型红外探测器,热电制冷器必不可少,它保障了FPA探测器的焦平面工作温度温度的稳定和灵敏,对于制冷补偿的范围精度要求较高。用电压值表示外界设定的FPA工作温度,输入高精度误差运放,得出差值电压,经过放大器运算后,对FPA进行补偿,从而使FPA温度稳定。在该系统中,AD转换芯片的性能决定了FPA的相位补偿量,决定了后端红外成像的质量。根据放大后输出信号的电压范围和噪声等效温差及响应率,可以计算AD转换芯片的分辨率,此处使用了16 bit高分辨率的单通道低功耗DAC,电源电压范围为2.7V至5.5V。5v时功耗为0.45 mW,断电时功耗为1 μW。使用通用3线串行接口,操作在时钟率高达30mhz,兼容标准SPI®、QSPI™和DSP接口标准。同时满足了动态范围宽、速度快、功耗低的要求。对于一般的工业红外热像仪的补偿来说,TPC116S1已经足够。此外,对于整体的供电而言,FPGA/SOC的分级供电,电源管理芯片的选择要适当。对于运放和ADC的供电,为减小误差,需要低噪声的LDO,以保证电源电压恒定和实现有源噪声滤波。LDO输出电压小于输入电压,稳定性好,负载响应快,输出纹波小。具有最低的成本,最低的噪声和最低的静态电流,外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。而在总体的供电转换中,使用了DCDC——TPP2020,它的宽范围,保证了电源设计的简洁。内置省电模式,轻载时高效,具有内部软启动,热关断功能。DC-DC一般包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、宽范围、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容,但是输出纹波大,开关噪声较大、成本相对较高,故在电源设计中,用量少且尽量避开灵敏原件,以避免对灵敏原件的干扰。红外热像仪既可以走入民用,成为各个家庭的健康小帮手,也可以是精密工业电子的好伙伴。面对不同的市场,组成它的电子元器件也有不同的选择。而不变的是,精密的设计对于真实的反映,特别是模拟器件。

数字温度显示仪工作原理相关的试剂

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