医用体内光纤温度传感器探头神经网络设计
利用误差反向传播算法(BP)和径向基函数(RBF)神经网络法,分别对医用体内光纤温度传感器探头进行设计,训练神经网络的数据通过实验和插值得到。该方法具有准确、可靠和知识辅助设计的特点。结果证明,此方法可以节省设计成本,缩短设计周期,有很高的实用价值。
(整理)温度传感器探头
精品文档 精品文档 温度传感器/表面温度探头/防水型不锈钢壳封装 ds18b20温度传感器采用美国 dallas半导体公司的数字化温度传感 器ds18b20作为核心部件,采用高导热 密封胶灌封,保证了温度传感器的高灵 敏性,极小的温度延迟。该温度传感器 支持“一线总线”接口(1-wire),大 大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣 环境的现场温度测量。ds18b20数字温 度传感器每个都具有唯一的编号,温度采集设备通过编号来识别对应的温度传感 器。传感器的引线长度可根据用户要求定制。 特点 精密数字式温度传感器;支持一线传输大量数据; 低功耗、高稳定性、免维护; 测量温度范围:-10~+85°c 测量精度:±0.5°c 支持远端供电;供电电压3.0v~5.5v 每个ds18b20引脚均用热缩管隔开,防止短路,内部封胶,防水防潮。 引线长0.25米,不锈钢
温度传感器探头长度要求pt100温度传感器探头分析
温度传感器探头长度要求pt100温度传感器探头分析 ?温度传感器探头大家应该都见过,在实际安装应用过程中,对于探头的长 度应该有哪些要求呢?pt100温度传感器探头跟一般温度传感器探头有什幺不 同呢?本文就来为你介绍关于温度传感器探头长度的要求,以及pt100温度 传感器探头的介绍。 ? ? ?温度传感器探头长度要求 ? ?一般,在实际应用中,温度传感器前面感温部位只要插在管道就ok,如果 只是为了曾温度,那也不用考虑探头的直径,差不多就行.除非你怕影响流量,那 就要考虑粗细了。关于变压器温控探头的插入深度问题,对于移相变压器温 度探头我们在现场的要求一般是插入25cm~30cm,公司所做的插入温控探头 的套管一般是40cm,最下面5cm进行了深度热缩(如下图)。由于、、探头 和套管是插入变压器里,其中套管是用于探头和变压器的绝缘,由于套管最 底部进行深度热
温度传感器探头型号介绍温度传感器原理分析
温度传感器探头型号介绍温度传感器原理分析 温度传感器想必大家应该不陌生,如今它已渗入到我们生活的方方面面,那 么关于它的探头你了解多少呢?关于它的工作原理你又了解多少呢?本文为你介绍的就 是温度传感器探头以及温度传感器的原理分析。 温度传感器探头型号根据测量环境以及介质的不同,温度传感器的测温探头主要有以下几 种类型: 1.浸入式探头;主要用于测量液体及固体的温度,探头的前段设计为针状或杆状。这种温 度传感器探头的原理是能量守恒,当测量探头的温度比介质低时,热能从被测介质转移到 探头;当探头温度高于介质时,热能从探头转移到介质。在此测量情况,探头与介质的比 值越好,越能更精准的测得物体获取的能量,由于能量转移的原因会导致测量时产生误差。 此测量误差可以通过以下方式减小:刺入或浸入的深度10或15倍于探头的直径;当测量 液体时,尽量何持液体的流动可以有效减少误差。 2.空气温度
第九章光纤温度传感器
第9章光纤温度传感器 9.1引言 传统的温度测量技术在各个领域的应用已很成熟,如热电偶、热敏电阻、光学高温计、 半导体以及其他类型的温度传感器。它们的敏感特性都是以电信号为工作基础的,即温度信 号被电信号调制; 而在特殊工作情况和环境下,如易燃、易爆、高电压、强电磁场、具有腐蚀性气体、液 体,以及要求快速响应、非接触等场合,光纤温度测量技术具有独到的优越性。 由于光纤本身的电绝缘性以及固有的宽频带等优点,使得光纤温度传感器突破了电调制 温度传感器的限制。同时,由于其工作时温度信号被光信号调制,传感器多采用石英光纤, 传输的信号幅值损耗低,可以远距离传输,使传感器的光电器件远离现场,避开了恶劣的环 境。在辐射测温中,光纤代替了常规测温仪的空间传输光路,使干扰因素如尘雾、水汽等对 测量结果影响很小。光纤质量小,截面小,可弯曲传输测量不可视的工作温度,便于特殊工 况下
埋入式光纤温度传感器的研究
介绍一种新型的光纤温度传感器,将它埋入复合材料试件中,可以测量出试件内部温度的变化。给出理论推导,导出条纹移动量与试件内部温度变化之间的关系、电路设计,并给出实验装置和结果。
基于红宝石探头的荧光光纤温度传感器的研究
基于荧光强度的温度测量原理,设计了一种利用荧光波分和时分多路传输技术,通过检测红宝石晶体的荧光强度实现温度测量系统。通过对探头的合理设计减少了激励光的泄漏,提高了系统的信噪比和灵敏度,电子信号处理采用2个绿色led和1个红色led驱动电路将荧光信号和参考信号分离,提高了系统的稳定性。实验表明,该系统可实现温度的高精度测量,测量温度范围300~430k,分辨率为±0.5℃,探头误差为±3k,信噪比为35db。
智能型光纤辐射温度传感器
介绍了一种实用化的新型光纤辐射温度传感器,分别采用单波段亮度法和双波段比色法,实现了700℃~1000℃和1000℃~1600℃两个范围的温度测量。它弥补了使用计算机根据遗传算法进行测量时存储器中探测器件的特征值、工作时间、工作条件以及被测对象的表面状态等因素带来的测量误差。这种传感器可以直接显示温度测量结果和由键盘或上位机键入的温度值。它有一个控制功能模块,可以直接输出模拟信号或开/关控制信号,形成闭合的控制回路,输出是4~20ma的直流信号叠加hart协议的数字信号,可实现与其他设备的正常通信。同时,该传感器还具备完善的自我诊断功能。
温度传感器探头(pt100,pt1000)
温度传感器探头(pt100,pt1000)
人体测温的分布式光纤温度传感器的设计
比较基于瑞利散射、拉曼散射和布里渊散射的三种温度传感器的特点,分析了基于拉曼散射温度传感系统的三种温度解调方式,选择了利于研究体表温度场变化特点,利用拉曼散射比值来解调温度信息的系统结构,设计了基于分布式光纤传感器的人体测温系统。
双芯光子晶体光纤温度传感器
文章设计了一种双芯光子晶体光纤温度传感器,利用纤芯间高折射率柱的谐振效应实现对温度的精确传感。在纤芯间空气孔中注入液晶材料,利用液晶材料折射率的温度变化特性,使温度变化对双芯间的耦合特性产生影响,从而实现对温度的精确传感。仿真结果表明,通过测量双芯透射光功率就可以实现对温度的测量,其灵敏度可以达到2.5mw/k。
双芯光子晶体光纤温度传感器 (2)
双芯光子晶体光纤温度传感器 (2)
双芯光子晶体光纤温度传感器
双芯光子晶体光纤温度传感器
(完整版)光纤光栅温度传感器
(完整版)光纤光栅温度传感器
光纤温度传感器在电力电缆监测中的应用
文章分析了电力电缆运行过程中温度升高的原因,简单介绍了基于光纤光栅、拉曼散射和布里渊散射的光纤传感技术的温度测量原理。针对电力电缆温度监测的现状,探讨了3类光纤传感器在电力电缆监测中的应用模式,在对3类传感器在电力电缆温度监测时的特点、性能进行比较的基础上,介绍了基于布里渊传感的海底电缆在线监测案例。随着智能电网的发展,光纤传感器尤其是基于布里渊散射的传感器将在电力电缆监测中发挥重要作用。
温度传感器设计
《基于ds18b20传感器温度测量》 摘要:本文介绍了基于单片机stc89c52的温度测量系统的设计方案与硬件实现,采 用温度传感器ds18b20采集温度数据,数码管显示温度数据。 引言:随着社会的发展,温度的测量及控制越来越重要。本文采用单片机stc89c52 设计了温度实时测量系统。单片机能够根据温度传感器ds18b20所采集的温度数据来控制 其他操作。从而把温度控制在设定的范围内。所有的温度数据通过数码管显示。此方法能 对温度进行精确有效的控制。通过对单片机进行编程能减少电路的复杂性进行更多的控制。 正文 一:方案选择与论证 根据设计的总体要求,本系统可以划分为以下几个基本模块,针对各个模块的功能要 求,分别有以下一些不同的设计方案: 1、温度传感器模块 方案一:采用热敏电阻,热敏电阻精度、重复性、可靠性较差,对于检测1摄氏度的信 号是不适用的,也不能满足测量
光纤温度传感器在电力电缆检测中的应用
电力系统的应用已经应用到各行各业中去,而在应用过程中对于电力系统的热效应尤其需要涉及。在众多处理方案之中用光纤温度传感器控制或对温度的监控效果最为明显,这也使得光纤温度传感器的应用得到较大的推广。虽然目前以这种模式已经成为主流,可实际上真正的光纤温度监控系统还不够成熟,所以对于光纤温度传感器在电力电缆检测中的应用是有必要的。
电力电缆监测中光纤温度传感器的运用
电缆在电力系统当中有着重要的应用,积极的进行电缆的维修和保护对于强化电缆的作用发挥有着非常重要的作用.就目前的电力工作实践分析来看,在发电厂以及变电站的工作中,电缆有着重要的应用,而高负荷的电力电缆监测工作中对温度进行监测有着重要的意义,所以人们在电力电缆的应用方面非常重视光纤温度传感器的研究.为了对电力电缆当中的光纤温度传感器进行更加全面的掌握,进而在电力电缆检测中加强其应用,本文从光纤温度传感器的定义以及工作原理入手进行分析,进而探讨电力电缆监测的影响因子,目的是要对光纤温度传感器在电力监测当中的应用进行全面的研究.
温度传感器 (2)
-1- 温度传感器 一选题依据 1593年伽利略用一个45厘米长的、麦杆粗细的玻璃管,一端吹成鸡蛋大小的玻 璃泡,一端仍然开口。伽利略先使玻璃泡受热,然后把开口端插入水中,使水沿细管 向上上升一定的高度。因为泡内的空气会随温度的变化发生热胀冷缩,水管内的水也 会随之发生升降。这样就可以用水管内水位的高低表征玻璃泡内空气的冷热程度。这 就是第一只温度计。 1632年,法国物理学家雷伊(j.ray)第一个改进了伽利略的温度计。他将伽利 略的装置倒转过来,将水注入玻璃泡内,而将空气留在玻璃管中,仍然用玻璃管内水 柱的高低来表示温度的高低。由于这项改进使水成了测温物质,实际上这成了第一只 液体温度计。它的缺点在于,向上的管口没有封闭,由于水会不断蒸发,会影响到测 量的准确性。科学家就在玻璃泡和玻璃管的相对大小上进行研究,以减少这种蒸发, 使液体能在一年的过程中在整个玻璃管的长度内
温度传感器 (3)
1、十进制数128对应的二进制数是,对应8421bcd码是________,对应的十 六进制数是________。 2、ttl逻辑门输出高电平uoh的典型值是__________,输出低电平uol的典型 值是__________,门坎电压uth时__________。 3、逻辑变量有两种取值,分别是___________和___________。 4、ttl与非门的多余输入端应接____电平,或者与有用输入端________。 5、同或逻辑是________逻辑的反。 6、触发器按逻辑功能分可分为rs、t、t′____和____触发器。 7、时序逻辑电路主要由________和________两部分组成。 9二进制码11011010表示的十进制数为,相应的8421bcd码为。 10、逻辑表达式中,异或的符号是,同或的符号是。 11、二进制码1
文辑推荐
知识推荐
百科推荐
职位:造价预算员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林