碧波液压网 欢迎你,游客。 登录 注册

提高工业铂电阻测温不确定度的途径

作者: 金施群 来源:合肥工业大学学报(自然科学版) 日期: 2024-10-28 人气:3
提高工业铂电阻测温不确定度的途径
文章在总结分析铂电阻校准方法的基础上,提出了减少其测温误差的途径:合理选择二次仪表及插值方法可提高铂电阻的测温不确定度。同时全面系统地分析了用铂电阻配数字万用表测温时的误差来源,并计算出实际测温不确定度。

一种新颖的高精度低温恒温槽

作者:未知 来源:上海计量测试 日期: 2024-05-20 人气:11
一种新颖的高精度低温恒温槽
低温恒温槽是玻璃温度计、标准铜-康铜热电偶、工业铂热电阻等各类温度计分度和检定的重要设备,也可为科研单位进行数据检测提供一个高精度恒温源。本文介绍了一种新颖的高精度低温恒温槽的特点、工作原理结构及创新点。RTS-80A高精度低温恒温槽是根据目前国内尚无机械制冷方式低温恒温槽的情况下,在研制完成RTS-60A低温恒温槽的基础上,进一步完善和改进制冷系统,使制冷温度达到-80℃以下,并使之温度指标精度高,槽体温场的温度波动与温度分布均匀性达到有关温度计检定规程的要求或更优。

一种基于SWC的数字温度计的设计

作者: 杨延宁 张志勇 张威虎 刘立军 张富春 来源:现代电子技术 日期: 2024-05-07 人气:10
一种基于SWC的数字温度计的设计
SWC是一种将感温元件与模数转换(A/D)集成于一体的新型数字式温度传感器。采用SWC设计了一种电路结构简单、可靠的数字温度计,测试表明,该数字温度计具有测温快速、准确的特点。

数字温度计和控温器DS1625

作者: 李宁 李刚 来源:国外电子元器件 日期: 2024-02-22 人气:19
数字温度计和控温器DS1625
DS1625是美国DALLAS公司出品的数字温度计和控温器。用户可自行设定温度报警的上下限,具有较强的温度控制功能。可广泛应用于工业控温系统、消费产品、温度计以及其它温度测控系统。文中介绍了该芯片的主要特性和工作原理。

集成化数字式温度计

作者: 陈永德 来源:集成电路应用 日期: 2024-02-21 人气:19
集成化数字式温度计
本文介绍了集成温度传感器的基本工作原理,主要特性及其在数字式温度计中的典型应用。同时还介绍一种新颖的数字式智能型温度计原理框图和性能。

适用于HACCP温度管理的仪器

作者:未知 来源:国外电子测量技术 日期: 2024-02-18 人气:20
适用于HACCP温度管理的仪器
关于HACCP系统,其温度管理占据非常重要地位的这一事实不需再赘述,但有必要知道温度管理的最大目的在于控制细菌和病毒等微生物,从而 可以防止由此而引起的食物中毒。

分子发光温度计

作者: MiehaelPetrin AugustH.Maki 钟国林 曲学悌 来源:低温与特气 日期: 2024-02-18 人气:46
分子发光温度计
本文描述了一种温度计,它利用发光发射的分子传感器测量20K以下低温温区的温度。借助光致激发,分子传感器将从两个具有光学上能够分辨的支能级受激自旋态上发出光来。由于迅速的自旋一点阵弛豫,则两个支能级处在热平衡状态下。因此,我们可把它当作一个双能级的辐射器,其相对发光强度按玻耳兹曼粒子数方程隋温度变化。文中还描述了一种装置,它使用光子计数法,可测量这两个能级的发光强度比。然后再用此比值算出传感器及其环境的温度。该装置采用远距离光导纤维传感读数。由于它监测的是两个发射带的强度比,所以,与激发源的起伏或者检测系统效率的起伏没有关系。这种温度测量技术是以确定系统的光子物理学及热力学性质为基础的,所用分子传感器无需单独进行校准,只需确定装置的响应曲线。

温度计量的发展

作者: 陈桂生 来源:计量与测试技术 日期: 2024-01-23 人气:23
温度计量的发展
本文简要介绍了接触测温学和非接触测温学的起源及发展,温标的概念和理论基础以及演变过程,当前国际温度计量学界未来温标研究的热点和部分新进展。

基于CMOS电路的温度计的设计

作者: 刘立坤 束仁义 周兆同 刘静 来源:科技创新与应用 日期: 2023-12-06 人气:9
基于CMOS电路的温度计的设计
CMOS电路具有功耗低、工作电压范围宽、逻辑摆幅大和抗干扰能力强等特点,被广泛应用于我们日常生产生活中。本文结合当今CMOS电路工艺以及数电、模电知识介绍了基于CMOS电路的温度计的设计,通过该设计,可以扩大温度计量程,并且实现对于温度简便测量的功能。

家用数字温度计

作者: 李定宣 来源:集成电路应用 日期: 2023-05-04 人气:6
家用数字温度计
本文所介绍的温度计采用数字指示气体积小,成本低,温度情性小,卫生安全,用于家庭中快速测量人体、没澡水、蒸锅、冰箱、地窖、鱼缸及家内温度。主要技术性能:1.温度测量范围为一50℃~+10。℃:2温度分辨能力为0.1℃,今测量误差,在极限温度处为士。.5℃,在工作范围的中间部分为士。.1~0.2℃,4.电源电压gv,5.消耗电流lmA。
    共5页/46条