数字温度计试验指南
1 简易数字温度计制作实训实训指导书 深圳宋工编写 一、实训目的及要求 电装实训是面向通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、自动化、测控技术与仪 器、电气工程、光电信息工程、生物医学工程等电子信息类本科专业学生开设的一门综合性 实践类必修课程。 “简易数字温度计制作”适用于电子信息工程、测控技术与仪器、自动化等专业。 本课程主要讲述电子产品的元器件基本知识、印刷电路板设计基础、印刷电路板的生产 方法及工艺、电路板的焊接方法及数字温度计的基本原理等。本课程从基础实践入手,要求 学生完成数字温度计的设计、制作和调试,实现如下实训目标。 1、认识和学会使用常用电子元器件。 2、了解电子产品生产的一般工艺过程。 3、掌握印刷电路板设计的基本方法。 4、了解印刷电路板生产的工艺过程和主要设备。 5、掌握电路板的基本焊接方法。 6、学习电子产品的安装调试。 实训过程中要求学生分组(一般 5-6 人
基于单片机的数字温度计
电子系统课程设计报告 成员: 教师: 日期:11.12.12~11.12.22 一、目的 本课程的任务是以微机原理应用、数字电路,自动控制,模拟电路,单片机,测控电路等来 组织教学内容,介绍信息输入和转换,信号输出和驱动,数据处理,人机接口和监控程序, 系统总线,可靠性技术和电子系统设计实例。并对现阶段技术及今后发展趋向进行展望。为 学生从事电子系统整机设计打下扎实的基础。学生通过课程设计学会电子系统设计方面的基 本技能。 二、任务 设计任务:利用学习过的《智能仪表原理与设计》课程的内容和其他相关课程的内容,根据 设计要求设计一个比较完整的智能仪器系统。 设计内容:基于单片机的数字温度计 以at89系列单片机为核心,设计一个数字式自动温度控制仪。 设计要求: 1、测量温度范围:室温~130℃,可通过键盘输入温度的上限和下限,超过或低于设定值报警 亮灯; 2、温度
非平衡电桥数字温度计的设计
文章利用热敏电阻和非平衡电桥设计出了可以测量热力学温度、摄氏温度以及华氏温度的电路,并制成温度计。通过对这个温度计的校准表明:利用热敏电阻和非平衡电桥制作的数字温度计电路简明、结构简单、精度较高、达到了设计要求。
基于热敏电阻的数字温度计课程设计 (2)
郑州轻工业学院传感器及应用系统课程设计说明书 0 目录 1绪论1 2系统硬件电路设计3 2.1测温电桥电路3 2.2信号放大电路⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯................................6 2.3ad转换电路⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯.....................7 2.4控制电路⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯................................9 2.5声光报警电路⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10 2.6显示电路⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 2.7电源电路⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 3系统软件设计15 4总结与展
基于热敏电阻的数字温度计课程设计
基于热敏电阻的数字温度计课程设计
基于DS1820组件的数字温度计设计
1 题目:基于ds1820组件的数字温度计设计 摘要: 随着时代的进步和发展传感器技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经 成为一种比较成熟的技术,本文主要介绍了一个基于ds1820组件的测温系统,详细描述了利 用数字温度传感器ds1820开发测温系统的过程,重点对传感器在单片机下的硬件连接,软件 编程以及各模块系统流程进行了详尽分析,对各部分的电路也一一进行了介绍,该系统可以方 便的实现实现温度采集和显示,并可根据需要任意设定上下限报警温度,它使用起来相当方 便,具有精度高、量程宽、灵敏度高、体积小、功耗低等优点,适合于我们日常生活和工、 农业生产中的温度测量,也可以当作温度处理模块嵌入其它系统中,作为其他主系统的辅助 扩展。ds1820与at89c51结合实现最简温度检测系统,该系统结构简单,抗干扰能力强,适 合于恶劣环境下进行现场温度测量或远程
基于51单片机和DS18B20的数字温度计设计
wewillcontinuetoimprovethecompany'sinternalcontrolsystem,andsteadyimprovementinabilitytomanageandcontrol,optimizebusinessprocesses,toensuresmoothprocesses,responsibilitiesinplace;tofurtherstrengtheninternalcontrols,playacontrolpostindependentoversightroleofevaluationcomplyingwiththird-partyresponsibility;toactivelymakeuseof
用温度计测量温度
第1页 用温度计测量温度 【目的和要求】 学习和使用温度计。 【仪器和器材】 普通温度计(量程0-100℃),烧杯,热水,三角架,石棉 网,酒精灯,秒表。 【实验方法】 一、估计和测量水的温度 1.用温度计测开水的温度 将开水倒进杯中,把温度计插入水中,可以看到温度计的水 银柱(或液柱)很快上升,待温度停止上升时,读出温度计 的读数。 2.手感估计水的温度 待杯中热水逐渐冷却(也可加凉水加速冷却),用手指轻轻 试一下水的温度,先估计水温,然后用温度计测出水的温度。 用这样的方法分别测出烫手、温、凉等几种感觉时水的温度, 把每次的估计值和实测值记入表2.8-l。 手感 烫手的水 温水 凉水 估计值 第2页 实测值 二、作水的加热曲线和冷却曲线 1.烧杯里盛入2/3的水,然后把它放在有石棉网的三角架 上。用温度计测出水的初温,将它记入自己设计的表格中。 2.
变压器绕组温度计
1 一、概述 绕组温度计是一种适用热模拟测量技术测量电力变压器绕组最热点温度的专 用监测(控制)仪表。所谓热模拟测量技术是在易测量的变压器顶层油温to基 础上,再施加一个变压器负荷电流变化的附加温升△t,由此二者之和t=to+△t 即可模拟变压器最热点温度。 本公司研制生产的新型bwr(wtyk)-04绕组温度计有信号报警、冷却器控 制和事故跳闸等多项功能,用户可根据实际需要选择使用。该仪表具有良好的防 护性能,抗干扰性强,可靠性高,接线安装方便,在户外条件下能正常工作。同 时能将变压器绕组温度计信号远传至控制中心,通过xmt-288数显仪或计算机 系统,实现同步显示,控制变压器,确保变压器正常运作。 二、型号说明: a)输出信号 a—直接输出dc(4-20)ma电流信号,也可通过xmt-288数显仪显示其相应 温度同时输出dc(4-20)ma电流信号及
温度计量漫谈 玻璃液体温度计(一)
一、玻璃液体温度计的发明第一台测量温度的科学仪器是伽利略于1593年发明的,该测温仪器是一个颈部极细的玻璃长颈瓶,瓶中装有一半带颜色的水,把它倒过来放在碗里,碗里也盛有同样颜色的水。随着温度的变化,瓶中所包含的空气便收缩或膨胀,颈中的水柱就会上升或下降。这台测温仪器可以说是现代玻璃温度计
温度计量漫谈 玻璃液体温度计(二)
(接上期)三、玻璃液体温度计的类型和用途玻璃液体温度计的应用非常广泛,所以种类也繁多。1.按玻璃液体温度计的结构可分为棒式、内标式和外标式三种类型棒式温度计是将玻璃毛细管同感温泡熔焊在一起。棒式温度计的毛细管玻璃的外径较大,它的刻线和温度数字等标志蚀刻在玻璃
温度计量漫谈 玻璃液体温度计(三)
(接上期)四、玻璃液体温度计的主要类型(一)玻璃体温计人们最熟悉的玻璃体温计又称为体温表。最早是由欧洲人桑克托留斯医生发明的。他是伽利略的朋友。1595年当伽利略制作出气体温度计后,桑克托留斯按自己的设想和诊病的需要,对上述气体温度计进行了改进,将直管改为环状类
温度计量漫谈玻璃液体温度计(三)
(接上期)(三)其他专用温度计专用玻璃液体温度计的品种、规格很多,广泛应用于石油、焦化、气象、海洋、船舶等行业,有的与普通玻璃液体温度计基本相近,有的结构非常特殊。1.石油产品用温度计
基于51单片机和DS18B20的数字温度计方案设计书
一、设计要求 数字式温度计要求测温范围为-55~125°c,精度误差在0.1°c以内,led数码管直 读显示。 二、方案论证 根据系统的设计要求,选择ds18b20作为本系统的温度传感器,选择单片机 at89c51为测控系统的核心来完成数据采集、处理、显示、报警等功能。选用数字温度传 感器ds18b20,省却了采样/保持电路、运放、数/模转换电路以及进行长距离传输时的串/ 并转换电路,简化了电路,缩短了系统的工作时间,降低了系统的硬件成本。 该系统的总体设计思路如下:温度传感器ds18b20把所测得的温度发送到at89c51 单片机上,经过51单片机处理,将把温度在显示电路上显示,本系统显示器用4位共阳 led数码管以动态扫描法实现。检测范围-55摄氏度到125摄氏度。 按照系统设计功能的要求,确定系统由3个模块组成:主控制器、测温电路和
大型建筑物维护用辐射温度计
大型建筑物维护用辐射温度计
压力表、温度计及基本知识试题
压力表、温度计及基本知识试题 一、选择题:(每题2分) 1、活塞式压力计是根据什么原理制造的()。 a.牛顿第二定律b.力平衡原理c.帕斯卡定律 2、不包括大气压在内的压力为()。 a.表压力b.绝对压力c.标准压力 3、氧气压力表严禁测量一切含油成分介质的压力,因此仪表上均有明显的 ()禁油标志。 a.红色b.蓝色c.黄色 4、按检定规程开展仪表检定工作的必要条件之一,必须有()以上计量 检定人员取得所从事的检定项目的检定证书。 a.一名b.二名c.三名 5、压力表的表盘分度标尺是均匀分布的,所包的中心角一般为()。 a.180ob.270oc.360o 6、压力表的回程误差不应超过最大允许误差的()。 a.1/4b.平均值c.绝对值d.1/3 7、导压管敷设时,为了利于导管内气体或液体的排除,应保持水平倾斜角 为()。 a.1:
双金属温度计校验规程
德信诚培训网 更多免费资料下载请进:http://www.***.***好好学习社区 双金属温度计校验规程 1.0目的 规范双金属温度计校准的操作,确保双金属温度计的校准结果真实、可靠。 2.0范围 本规程适用于测量范围在-80~+500℃,由双金属元件和护套组成温度检测元件 且具有圆形表盘的双金属温度计(以下简称温度计)的校准和使用中检验。 3.0职责 工程设备部:负责按本规程执行双金属温度计的校准及校准记录的管理。 4.0定义 双金属温度计:用膨胀系数不同的两种金属(或合金)片牢固结合在一起组成 感温元件,一般绕制成螺旋形,其一端(自由端)装有指针。当温度变化时, 感温元件曲率发生变化,自由端旋转,带动指针在度盘上指示出温度数值。 5.0内容 5.1计量性能要求 5.1.1温度计的准确度等级和最大允许误差应符合下表的规定。 准确度等级最大允许误差(量程的%)
大型建筑物维护用辐射温度计
大型建筑物维护用辐射温度计
外皮温度监测的单芯电缆暂态温度计算与试验
导体温度是反映电缆运行状态的关键因素,因而有必要实现对它的监控。实际中对运行电缆导体温度的直接测量难以实现,工程中常采用计算的方式来获取,而复杂多变的电缆外部因素使得对导体温度的精确计算也非常困难。为此,在电缆外皮温度监测的基础上,建立了单芯电缆暂态热路的数学模型;分别推导出只考虑电流变化和只考虑表皮温度变化两种情况下的暂态温升递推公式,进而推导出单芯电缆暂态温度的完整叠加公式;并采用经典4阶runge-kutta法求解微分方程组计算电缆本体温度。同时编制了电缆暂态计算软件,可根据电缆外皮温度的监测,计算电缆导体和金属护套暂态温度。为验证暂态模型和软件编制的正确性,在试验现场进行了单芯电缆暂态温升试验,并将计算结果与试验测得的温度数据进行了对比验证。结果表明,基于电缆外皮温度监测的单芯电缆暂态温度计算具有较高的精度,可用于单芯电缆实际运行中的温度控制、电缆状态监测及其故障预警等方面。
温度检测试验试验指导
livingstandards,poorfarmersinlessthancompleteeliminationof4600yuan,8949,19008."fivewatersrule":thecountyinvested2.169billionyuan,similarcountieslinethecity'sfirstcompletethe42kmofsewagepipenetworkconstruction,completionraterankedfirstinthecity,wontheprovincialruralsewagetreatmentworkbetter;keypollutionsourcessuchaselectroplatin
压力表式温度计的原理及构造
电子仪器www.***.*** cf3w 压力表式温度计的测温原理是基于封闭容器中的液体气体或某 种液体的饱和蒸气受热后体积膨胀或压力变化能性质。 压力表式温度计的构造如图3-3所示,它由感温元件(温包和接 头管)、毛细管和盘簧管(或弹簧管)等元件构成一个封闭系统,系统内 充填的工作物质可以是气体、液体或低沸点液体的饱和蒸气等。测量 时温包被置于被测介质中.温包内的工作物质(如气体)因温度升高而 压力增大,该压力变化经毛细管传给盘簧管并使其产生一定的变形, 然后借助于指示机构指示出被测的温度数值。 温包、毛细管和盘簧管(或弹簧管)是压力表式温度计三个主要部 分。温包是直接与被测介质相接触来感受温度变化的元件,因此要求 它具有高的强度、小的膨胀系数、高的热导率以及抗腐蚀等性能。温 包常用黄铜或钢来制造,如用于测量腐蚀性介质的温度,则温包也可 用不锈钢来
工业用热电偶温度计的选用及安装
工业用热电偶温度计的选用及安装 在工业应用中,热电偶的选择首先应根据被测温度的上限,正确地选择热电偶的热电极及保 护套管;根据被测对象的结构及安装特点,选择热电偶的规格及尺寸。 热电偶按结构形式可分为普通工业型、铝装型及特殊型等。 常用的普通工业型热电偶有: 1.铂铑10一铂热电偶:属于贵重金属热电偶,正极为铂铑合金,负极为铂,短期工作 温度为1600℃,长期工作温度为1300℃,物理、化学稳定性好,一般用于准确度要求较高 的高温测量。但材料较贵,热电势较小,分度号为s。 2.镍铬一镍硅热电偶:它是非贵重金属中性能最稳定的一种,应用很广,正极为镍铬。 短期工作温度为1200℃,长期工作温度为900℃。此种热电偶的热电势比上一种大4到5 倍,而且线性度更好,误差一般在(6-8)℃。但其热电极不易做得很均匀,较易氧化, 稳定性差。分度号为k。 3.镍铬一康
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职位:岩土设计助理
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林