電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>電子技術(shù)應(yīng)用>電子技術(shù)>電路圖>火警報(bào)警器電路>溫度采樣電路

溫度采樣電路

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦

什么是中頻采樣?什么是IQ采樣?中頻采樣和IQ采樣的比較和轉(zhuǎn)換

什么是中頻采樣?什么是IQ采樣?中頻采樣和IQ采樣的比較和轉(zhuǎn)換? 中頻采樣和IQ采樣是數(shù)字信號(hào)處理中非常重要的概念。在數(shù)字信號(hào)處理中,模擬信號(hào)需要經(jīng)過(guò)采樣變成數(shù)字信號(hào),這樣才能讓數(shù)字電路加以處理。而
2023-10-22 11:24:4291

中頻采樣是什么意思?中頻采樣與基帶采樣的區(qū)別

中頻采樣是什么意思?中頻采樣與基帶采樣的區(qū)別? 中頻采樣與基帶采樣都是數(shù)字信號(hào)處理中常用的采樣技術(shù),它們的區(qū)別在于采樣信號(hào)的頻率不同。基帶采樣是指在信息原始頻域內(nèi)進(jìn)行采樣,而中頻采樣是指在信號(hào)已經(jīng)
2023-10-22 11:24:3959

轉(zhuǎn):采樣保持電路

采樣保持電路(采樣/保持器)又稱(chēng)為采樣保持放大器。當(dāng)對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換時(shí),需要一定的轉(zhuǎn)換時(shí)間,在這個(gè)轉(zhuǎn)換時(shí)間內(nèi),模擬信號(hào)要保持基本不變,這樣才能保證轉(zhuǎn)換精度。采樣保持電路即為實(shí)現(xiàn)這種功能的電路
2011-07-28 10:21:06

每周經(jīng)典電路分析:采樣保持放大器(2)

本次推文介紹經(jīng)典的采樣保持器電路,其工作速度更快,但也更復(fù)雜,以下是經(jīng)典分立元件電路
2023-10-13 14:28:5695

每周經(jīng)典電路分析:采樣保持放大器(1)

與ADC轉(zhuǎn)換器相伴出現(xiàn)的邏輯器件是采樣保持放大器。 對(duì)于1.5V工作的電路來(lái)說(shuō),采樣保持電路是最難設(shè)計(jì)的電路之一
2023-10-13 14:23:46141

ntc熱敏電阻采樣電路

ntc熱敏電阻采樣電路 熱敏電阻是一種基于熱敏效應(yīng)的電子元件,它的阻值隨溫度的變化而變化。在工業(yè)、醫(yī)療、家電等領(lǐng)域中,熱敏電阻起到了舉足輕重的作用。熱敏電阻的原理是,當(dāng)電流通過(guò)熱敏電阻時(shí),由于熱敏
2023-08-29 10:06:27466

【解決方案】不懂模擬電路設(shè)計(jì)?如何完成溫度信號(hào)采集?

。常規(guī)的電路方案1.使用ADI和TI公司的高集成ADC芯片完成采集。電路需要少量的外圍無(wú)源元件,先從ADC讀取采樣值,再在MCU中進(jìn)行查表?yè)Q算,將采樣值換算成溫度值。
2023-06-28 10:00:37178

技術(shù)微課堂丨科普篇:電源常用電路采樣電路

在上期課程中,我們簡(jiǎn)要介紹了數(shù)字電源及其核心控制器PPEC。當(dāng)然,數(shù)字電源除了包含電源拓?fù)?b style="color: red">電路以及數(shù)字控制核心外,還包括采樣、驅(qū)動(dòng)和通訊等外圍電路。接下來(lái)我們就分篇對(duì)電源外圍電路給大家進(jìn)行講解,本篇
2023-06-13 09:44:041205

變頻器采樣電路

變頻器采樣電路免費(fèi)下載。 ? ?
2023-04-07 14:50:008

高壓采樣電路設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)

不管在交流系統(tǒng)還是在直流系統(tǒng)的應(yīng)用中,高壓采樣一直是一個(gè)繞不開(kāi)的話(huà)題,新能源汽車(chē)中高壓采樣有電池包內(nèi)部的總電池高壓采樣,高壓繼電器前后端高壓采樣,電驅(qū)母線高壓采樣等。
2023-03-29 12:03:40481

分享三種不同的電壓采樣電路

從事于電子電路硬件設(shè)計(jì)工作的朋友們應(yīng)該都知道,電壓采樣是一種特別常見(jiàn)的電子電路,而且根據(jù)不同需求,電壓采樣的方式也是多種多樣的,今天筆主就跟大家分享三種不同的電壓采樣電路。
2023-03-14 13:50:175929

高壓采樣電路設(shè)計(jì)與考慮

采樣框圖 主要包括分壓電路,濾波電路,ADC(這里只是做了一個(gè)簡(jiǎn)單的示意) 實(shí)際應(yīng)用考慮點(diǎn) 1.輸入電壓范圍與電阻電壓: 因?yàn)榻涣骰蛑绷鞲邏合到y(tǒng)中電壓平臺(tái)相對(duì)而言都比較高,所以在電阻選型時(shí)必須要 考慮到電阻的耐壓等級(jí),常規(guī)的
2022-12-28 09:56:044857

【解決方案】不懂模擬電路設(shè)計(jì)?如何完成溫度信號(hào)采集?

。 ?? 常規(guī)的電路方案 1. 使用ADI和TI公司的高集成ADC芯片完成采集。電路需要少量的外圍無(wú)源元件,先從ADC讀取采樣值,再在MCU中進(jìn)行查表?yè)Q算,將采樣值換算成溫度值。 2. 使用國(guó)產(chǎn)的信號(hào)鏈芯片自行搭建。隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)模擬信號(hào)鏈芯片的日益完善,
2022-12-27 11:40:01475

實(shí)現(xiàn)高精度的溫度采樣方法

本文通過(guò)UCC217XX-Q1給出一些方法,用于實(shí)現(xiàn)高精度的溫度采樣。
2022-12-22 11:34:321421

深度剖析采樣保持電路

采樣保持電路從模擬輸入信號(hào)中獲取樣本并保持特定時(shí)間段,然后輸出輸入信號(hào)的采樣部分。該電路僅對(duì)幾微秒的輸入信號(hào)進(jìn)行采樣
2022-11-08 17:29:185443

采樣保持電路設(shè)計(jì)及其工作原理

主要是關(guān)于:采樣保持名詞解釋、采樣保持電路工作原理、采樣保持電路功能、采樣保持電路作用以及采樣保持電路設(shè)計(jì)。
2022-10-20 09:37:344111

2片AD7606總成的采樣電路原理圖

2片AD7606總成的采樣電路 原理圖
2022-09-26 14:31:5111

中頻采樣和IQ采樣的比較分析

射頻接收系統(tǒng)通常使用數(shù)字信號(hào)處理算法進(jìn)行信號(hào)解調(diào)和分析,因此需要使用ADC對(duì)信號(hào)進(jìn)行采樣。根據(jù)采樣頻率的不同,可以分為射頻直接采樣、中頻采樣、IQ采樣。射頻采樣和中頻采樣只需要一路ADC,采樣結(jié)果為
2022-07-28 09:05:472224

輸入電源AD采樣電路誤差大及溫度影響分析

輸入電源AD采樣電路誤差大及溫度影響分析一、 問(wèn)題點(diǎn)軟件實(shí)際測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn),16V時(shí),測(cè)試到的IO口處的電壓偏離理論最小值,不符合理論,導(dǎo)致電源管理功能異常。二、 電路三、 理論計(jì)算分析通過(guò)建立
2022-01-07 11:37:3315

STM32F103RC DMA ADC 溫度,電壓采樣

STM32F103RC DMA ADC 溫度,電壓采樣#include "stm32f10x.h"#include "stm32f10x_adc.h"
2021-11-23 17:51:1934

DC轉(zhuǎn)換器中電流采樣電路的設(shè)計(jì).

DC轉(zhuǎn)換器中電流采樣電路的設(shè)計(jì).(核達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)股份有限公司上市資料)-DC轉(zhuǎn)換器中電流采樣電路的設(shè)計(jì)? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-18 17:16:5184

電芯溫度采樣——NTC選型分析

BMS的溫度采樣精度包括兩部分,一是電路本身的采樣精度,二是NTC的精度。
2020-12-25 20:49:55992

電網(wǎng)電壓采樣電路的同步信號(hào)產(chǎn)生電路圖分析

使用采樣電路實(shí)際上也是對(duì)我們的一個(gè)電路的閉環(huán)控制的過(guò)程,也可以理解是我們的一個(gè)負(fù)反饋的一個(gè)過(guò)程,對(duì)我們的采集的信號(hào)進(jìn)行傳輸給主控芯片進(jìn)行調(diào)節(jié)。 我們的采樣實(shí)際分為電流采樣,電壓采樣,直流采樣,交流
2020-09-29 13:53:537961

兩列采樣保持電路圖設(shè)計(jì)分享

采樣保持電路能夠跟蹤或者保持輸入模擬信號(hào)的電平值。在理想狀況下,當(dāng)處于采樣狀態(tài)時(shí),采樣保持電路的輸出信號(hào)跟隨輸入信號(hào)變化而變化。
2020-03-31 16:48:011220

如何選擇合適的采樣電阻

采樣電阻選用康銅絲,以減少因溫度變化而引起的采樣電阻阻值的變化。采樣電阻將輸出電流轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),供 A/D轉(zhuǎn)換用。設(shè)計(jì)中 A/D、D/A轉(zhuǎn)換器的參考電壓都為 2.5V,電路中流過(guò)的電流最大值為 2000mA,因此正常情況下電阻阻值應(yīng)為2500mV/2000mA=1.25 ?
2020-03-31 08:00:0014

峰值電壓采樣保持電路

峰值電壓采樣保持電路:峰值電壓采樣保持電路如圖12-50所示。峰值電壓采樣保持電路南一片采樣保持器芯片LF398和一塊電壓比較器LM311構(gòu)成。LF398的輸出電壓和輸入電壓通過(guò)LM3J1進(jìn)行比較t當(dāng)U.》Uo時(shí).
2020-01-21 17:21:0013735

BMS保護(hù)板電壓電流溫度采樣問(wèn)題

8-25S智能鋰電池BMS保護(hù)板(帶CAN/485)、鋰電庫(kù)侖計(jì)儀表、鋰電云終端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)普及鋰電知識(shí),提高全民鋰電安全意識(shí),揭開(kāi)BMS的神秘面紗,彥陽(yáng)BMS BMS電壓、溫度、電流采樣講解
2019-01-03 15:50:194231

利用峰值采樣電路原理對(duì)渦輪葉片溫度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

隨著航天航空、汽車(chē)制造業(yè)的發(fā)展,為提高發(fā)動(dòng)機(jī)的功率和推力,需要盡可能提高渦輪入口溫度,進(jìn)而關(guān)系到渦輪葉片工作時(shí)的表面溫度。目前國(guó)外新型的航空燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪前的溫度已達(dá)到1 811~2 144 K
2018-10-07 11:14:003132

一款電熱爐溫度監(jiān)控系統(tǒng)

的環(huán)境溫度變化問(wèn)題等。本文針對(duì)此問(wèn)題,采用單片機(jī)控制,設(shè)計(jì)了合適的溫度采樣電路和信號(hào)處理電路,解決了現(xiàn)代工業(yè)控溫中測(cè)溫點(diǎn)選擇不合適且精度不準(zhǔn)確等缺點(diǎn)。
2018-04-09 09:56:294

采樣保持電路圖(五款采樣保持電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)

本文主要介紹了采樣保持電路圖大全(五款采樣保持電路設(shè)計(jì)原理圖詳解),采樣保持電路(采樣/保持器)又稱(chēng)為采樣保持放大器。當(dāng)對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換時(shí),需要一定的轉(zhuǎn)換時(shí)間,在這個(gè)轉(zhuǎn)換時(shí)間內(nèi),模擬信號(hào)要保持基本不變,這樣才能保證轉(zhuǎn)換精度。采樣保持電路即為實(shí)現(xiàn)這種功能的電路。
2018-02-23 09:59:4493057

交流電壓采樣電路設(shè)計(jì)

本文為大家?guī)?lái)交流電壓采樣電路設(shè)計(jì)。
2017-12-23 10:38:2991502

電流采樣電路分流器與電壓采樣電路的設(shè)計(jì)

電流采樣電路使用分流器:其中R57、R56為采樣電阻,C21、C22為采樣電容,他們?yōu)?b style="color: red">采樣通道提供了采樣電壓信號(hào),采樣電壓信號(hào)的大小由分流器的阻值和流過(guò)其上的電流決定。電流采樣通道采用完全差動(dòng)輸入
2017-10-19 14:37:17243

雙通道模擬采樣電路

如圖所示為一個(gè)插入式附件的原理圖,它可以配合典型PC聲卡采樣使用。每個(gè)示波器通道使用一個(gè)高速采樣保持放大器 AD783 SHA的采樣信號(hào)由時(shí)鐘分頻器電路的數(shù)字輸出提供,下文將通過(guò)
2012-04-18 11:49:004101

集成電流模降壓型DCDC變換器的電流采樣電路

針對(duì)電流模降壓型 DCDC變換器 ,提出了一種新穎的CMOS片上電流采樣電路.該電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于集成,功率損耗小,且通過(guò)MOSFET的匹配使采樣比例幾乎小受溫度、模型以及電源電壓變化
2011-08-11 16:47:37141

電壓采樣保持電路

圖中所示是用SF357運(yùn)放組成的電壓采樣保持電路.這種電壓采樣保持電路可以方便地觀察任一時(shí)間內(nèi)的被測(cè)瞬間電
2010-10-08 12:53:5711622

一種100MHz采樣頻率CMOS采樣/保持電路

一種100MHz采樣頻率CMOS采樣/保持電路 摘要: 設(shè)計(jì)了一種高速采樣保持電路。該電路采用套筒級(jí)聯(lián)增益自舉運(yùn)算放大器,可在達(dá)到高增益高帶寬的同時(shí)最大程度地減
2010-05-24 15:52:2633

一種新型高速采樣保持電路

一種新型高速采樣保持電路摘要 : 本文提出了一種新型的基于運(yùn)算放大器的開(kāi)關(guān)電容采樣保持電路結(jié)構(gòu)。采用速度補(bǔ)償解決了高速高分辨采樣保持電
2010-05-24 15:44:2148

單脈沖采樣電路

單脈沖采樣電路 圖5.4-76是一單脈沖采樣電路。它由N個(gè)相同的采樣電路,一個(gè)模擬多路開(kāi)關(guān)和控制電路組成。當(dāng)輸入的單脈沖電平達(dá)到某一閥值時(shí)使緩沖器輸
2010-05-24 10:38:383773

多通道采樣電路

多通道采樣電路 圖5.4-75是一個(gè)多通道采樣電路的實(shí)例。它由16通道模擬開(kāi)關(guān)AD7506型芯片,采樣
2010-05-24 10:33:292824

多通道采樣電路結(jié)構(gòu)

多通道采樣電路結(jié)構(gòu) 由于輸入信號(hào)的數(shù)目,輸入信號(hào)的電平和采樣速度快慢的不同,多通道采樣電路的結(jié)構(gòu)不
2010-05-23 18:54:51877

單片采樣保持電路

單片采樣保持電路 現(xiàn)在已有多種單片采樣保持電路的產(chǎn)品。圖5.4-72是單片采樣保持電路LF398。該電路在作為單位增益跟隨器使用時(shí),其DC增益精度為0.002%到0.01
2010-05-23 18:19:302929

采樣電路的特性參數(shù)

采樣電路的特性參數(shù) 為了衡量采樣電路的工作特性,一般要考查以下的兒個(gè)主要參數(shù)。 1、獲得時(shí)間
2010-05-23 17:42:561432

采樣電路的形式

采樣電路的形式 采樣電路有兩種基本形式,如圖5.4-70所示。圖A中所示的電路是簡(jiǎn)單的開(kāi)環(huán)、快速、高輸入阻抗的形式;圖B中所示電路采樣期間,保持電容
2010-05-23 17:40:291529

采樣電路的概述

采樣電路的概述 采樣電路,具有一個(gè)模擬信號(hào)輸入,一個(gè)控制信號(hào)輸入和一個(gè)模擬信號(hào)輸出。該電路的作用是在某個(gè)規(guī)定的時(shí)刻接收輸入電壓,并在輸出端
2010-05-23 17:36:092580

采樣時(shí)間為20US的中速采樣和保持電路

采樣時(shí)間為20US的中速采樣和保持電路 電路的功能 所謂采樣和保持
2010-05-05 15:53:511300

智能溫度測(cè)控儀高精度接口電路設(shè)計(jì)

摘要:研究了智能溫度測(cè)控儀內(nèi)部接口電路存在的主要問(wèn)題諸如溫度漂移、線性度差、采樣精度不理想等,針對(duì)這些問(wèn)題提出了提高智能溫度測(cè)控儀內(nèi)部的微控制器壓頻接口電路
2010-04-29 08:45:2427

最快速度的采樣保持電路

在常規(guī)高速采樣保持電路(SHC)中采樣速率主要受到保持電容器被充電到輸入電平期間的采集時(shí)間的限制。本文描述一種新的電路結(jié)構(gòu),其采樣速率僅僅由保持時(shí)間決定。就時(shí)鐘饋通而
2010-04-28 09:57:4562

對(duì)采樣保持電路的分析

對(duì)采樣保持電路的原理、工作方式、電路的參數(shù)以及保持電容器電容量大小的選定進(jìn)行了分析。關(guān)鍵詞:采樣;保持;電容 Abstract:This paper analyses the principle of~mapling a
2010-04-13 08:54:0564

I2C接囗芯片AD7416溫度采樣匯編語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)

論述了基于數(shù)字溫度傳感器的單片機(jī)溫度測(cè)控系統(tǒng)。把PC機(jī)中實(shí)現(xiàn)減法運(yùn)算的方法運(yùn)用到MCU的匯編語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)中,從而完成了AD7416的溫度采樣匯編語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)。給出了溫度測(cè)控系
2010-03-02 14:31:5144

峰值采樣電路在渦輪葉片溫度檢測(cè)系統(tǒng)中的應(yīng)用

峰值采樣電路在渦輪葉片溫度檢測(cè)系統(tǒng)中的應(yīng)用 1 引言   隨著航天航空、汽車(chē)制造業(yè)的發(fā)展,為提高發(fā)動(dòng)機(jī)的功率和推力,需要盡可能提高渦輪入口溫度,進(jìn)
2009-12-16 09:57:39895

DS1843 高速采樣/保持電路

DS1843 高速采樣/保持電路 DS1843是一款采樣/保持電路,對(duì)于電路板空間受限的快速信號(hào)采集
2009-11-16 17:57:241211

采樣電路PWM驅(qū)動(dòng)電路

采樣電路PWM驅(qū)動(dòng)電路 電力MOSFET驅(qū)動(dòng)功率小,采用三極管驅(qū)動(dòng)即可滿(mǎn)足要求,驅(qū)動(dòng)電路如圖4所示。
2009-10-12 12:09:1710275

溫度控制系統(tǒng)的信號(hào)采樣放大及AD轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)

本文闡述了一個(gè)基于AT89C52 單片機(jī)的溫度控制和顯示系統(tǒng)信號(hào)采樣放大及A/D 轉(zhuǎn)換以及看門(mén)狗電路的設(shè)計(jì)。
2009-09-14 14:55:3675

同相采樣保持電路

同相采樣保持電路
2009-07-17 14:51:13673

反相采樣保持電路

反相采樣保持電路
2009-07-17 14:43:55594

第二級(jí)采樣和保持電路

第二級(jí)采樣和保持電路
2009-07-09 12:26:15453

采樣保持電路

采樣保持電路
2009-07-08 11:40:58903

采樣信號(hào)保持電路

采樣信號(hào)保持電路
2009-05-08 14:28:55922

采樣保持電路原理(S/H)

采樣保持電路(S/H)原理 A/D轉(zhuǎn)換需要一定時(shí)間,在轉(zhuǎn)換過(guò)程中,如果送給ADC的模擬量發(fā)生變化,則不能保證精度。為此,在ADC前加入采樣保持電路,如圖8-30所示。采樣保持電路有兩種
2009-04-12 12:01:3521846

失調(diào)量可調(diào)的采樣與保持電路

失調(diào)量可調(diào)的采樣與保持電路
2009-04-09 09:28:47356

高速采樣與保持放大器電路

高速采樣與保持放大器電路
2009-04-09 09:27:46628

高速采樣與保持電路圖3

高速采樣與保持電路圖3
2009-04-09 09:27:24567

高速采樣與保持電路圖2

高速采樣與保持電路圖2
2009-04-09 09:26:58568

高速采樣與保持電路圖1

高速采樣與保持電路圖1
2009-04-09 09:26:15609

高精度采樣與保持電路

高精度采樣與保持電路
2009-04-09 09:25:481358

低漂移采樣與保持電路

低漂移采樣與保持電路
2009-04-09 09:24:27534

采樣與保持電路

采樣與保持電路
2009-04-09 09:23:541166

×1000采樣與保持電路

×1000采樣與保持電路
2009-04-09 09:23:26728

溫度傳感電路原理

溫度傳感電路原理 圖4 溫度傳感電路原理由圖4所示電路可知,當(dāng)
2009-03-06 11:01:01703

溫度采樣與放大電路

溫度采樣與放大電路
2009-02-24 22:28:261157

中頻大電流信號(hào)采樣電路

中頻大電流信號(hào)采樣電路
2009-02-10 09:10:381211

大電流信號(hào)的采樣及變換電路

大電流信號(hào)的采樣及變換電路
2009-02-10 08:55:522058

采樣保持電路

采樣保持電路
2009-01-02 01:06:501370

已全部加載完成