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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
提出了一种新的无温漂对数热敏电阻线性化补偿方法。此法可使电路本身适应热敏电阻特性参数的离散性,从而解决了特殊应用环境热敏电阻测温所存在的成本高、调试工作量大、精度低等问题。  相似文献   

2.
通过串联、并联阻值稳定、精确线性电阻的方法,使热敏电阻在一定的温度范围内线性化和规格化,为热敏电阻的应用提供了一种可行的设计方法。  相似文献   

3.
本文讨论了测温热敏电阻特性的线性化方法,分析了线性化电路(网络)的工作原理,举出了线性化电路运用实例。  相似文献   

4.
NTC-热敏电阻串、并联温度补偿电路设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
用函数极值方法分析NTC -热敏电阻串、并联电路 ,指出串联电路的输出电压和并联电路的等效热敏电阻存在重要的相似特性 ,用获得特性或公式法分析设计串、并联热敏电阻电路具有线性温区宽、灵敏度高、物理意义清晰等特性 ,最后给出具体设计实例 .  相似文献   

5.
以能量转换型电流式传感器为例,为传感器的线性化和温度补偿探索一种分析设计的新途径。  相似文献   

6.
热敏电阻温度传感器的非线性误差分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
负温度系数热敏电阻的灵敏度很高,但存在严重的热敏非线性,文章分析了热敏电阻温度特性和其作感温元件的温度传感电路,采用电桥线性补偿法有效地实现了热敏电阻的线性化.  相似文献   

7.
负温度系数热敏电阻的灵敏度很高,但存在严重的热敏非线性,文章分析了热敏电阻温度特性和其作感温元件的温度传感电路,采用电桥线性补偿法有效地实现了热敏电阻的线性化。  相似文献   

8.
文章介绍了锁定放大器的功能特性,设计了用其精确测量热敏电阻温度特性的测量电路,并进行了测试、分析,得出了热敏电阻阻值随温度变化的关系曲线。  相似文献   

9.
谢逢春 《江西科学》2002,20(1):52-54
检测温度的方法有许多,如使用热电偶、半导体P-N结、热敏电阻等;本文介绍一种采用热敏电阻的数字化测温技术,并对其测温原理和扩大线性化范围的方法进行探索。  相似文献   

10.
温度计的设计是采用三点定标(即两个端点和中点),而本文是利用非平衡电桥原理,在测温中点进行泰勒展开的方法来设计热敏电阻温度计的,这种方法简单,具有一定的应用价值。  相似文献   

11.
用锁相放大器测量热敏电阻的温度特性   总被引:8,自引:0,他引:8  
介绍锁相放大器测量 微弱信号的原理。设计锁相放大器测量热敏电阻温度特性的电路,并对测量结果进行分析和处理,证实被测的热敏电阻的温度特性为指数变化的特性。  相似文献   

12.
本文提出了生产钛酸钡系正温度系数热敏电阻的简化工艺.这套工艺比传统工艺少四或五道工序,生产周期缩短三天左右.本工艺生产的开关型热敏电阻平均晶粒只有3μm~4μm,电阻上升比大于10~6,电阻温度系数大于21%/℃,回复时间小于60s,器件功耗小于1.7W,耐电压高于AC800V/2.5mm.  相似文献   

13.
从太阳电池测试装置出发,从理论上结合温度对太阳电池性能的影响,分析了不同方案,确立了以半导体制冷器和热敏电阻为核心的温控装置,阐述了半导体致冷器温控装置的电路原理,并给出了实验装置图和实验结果.指出了该装置的优点.  相似文献   

14.
热敏电阻温度特性实验中,由于电阻与温度之间的关系为指数关系,使得实验数据的处理变得非常复杂。本文提供了用Matlab编制的一个通用程序,来对热敏电阻温度特性实验数据进行处理,避免了传统方法的弊端,Matlab的可视化功能也可以更加直观地反映实验结果。  相似文献   

15.
本文对温度加速寿命试验的方法和数据处理的方法作了研究.试验表明,MF_(11-470)热敏电阻器的主要失效模式是阻值漂移的间歇型失效;在普通实验条件下,采用|△R_(25)/R_(25)|>8%的失效判据较为适宜.它的寿命分布类型为η=36705h,m=0.89的两参数威布尔分布.1000h的平均失效率为4×10~(-5)h~(-1).预计降额使用条件下的平均寿命在10~5h以上.根据实验导出的老化筛选条件与实际采用的方法非常一致.  相似文献   

16.
微珠状热敏电阻作为球形热源传热模型的基础上,提出适用于较宽温区生物组织导热系数测量的方法,同时为解决小尺度生物组织的测量提供了有效途径。对标准样品在233—313K温度范围导热系数测量的最大误差为5.1%。在233—293K温度范围内对家兔新鲜离体器官心脏、肝脏、肾脏和颈动脉血管的导热系数进行了实验测定,结果表明生物组织在低温下的导热系数与冰的相差很大。  相似文献   

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18.
报道了PZT-YBaCuO复合氧化物陶瓷的制备及不同温度电导率的测定,表明样品具有很强的热敏功能,温度由室温上升至945℃,电导率由3.33*10^-5(Ω^-1cm^-1)增于1.04*10^-1(Ω^-1cm^-1),可变化4个数量级。  相似文献   

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