基于ADN8830的非制冷红外焦平面温度控制电路设计红外技术作为一种发现探测和识别目标的重要手段在军民两用技术中有着广泛的应用非制冷红外焦平面阵列技术的发展极大地提高了系统的性能非制冷红外热像仪采用的是不需要制冷的热探测器焦平面阵列利用红外辐射使焦平面上敏感像元的温度改变从而使电阻随之改变来探测目标的温度特性所以只有尽可能地保证焦平面阵列中各敏感像元自身基准温度稳定且一致才能够提高热像仪的探测灵敏
第二级第三级第四级第五级第3章 非制冷红外焦平面阵列原理 第三章非制冷型红外焦平面阵列原理§3.1 热绝缘结构的重要性§3.2 主要热探测机制 §3.3 重要限制§3.4 讨论电阻变化(辐射计)热电结(TE传感器)热释电效应气体压力变化…等红外辐射引起的温度变化可由以下方式测得:支撑衬底面积A传感器支撑腿信号辐射§3.1 热绝缘结构的重要性1. 热红外传感器的基本结构 1)热量敏
系统整体硬件电路系统整体硬件电路包括传感器数据采集电路温度显示电路单片机主控电路等通过Protel99se可画出如图2-9所示的电路图[9][10][11]图2-9 温度控制电路原理三 系统软件设计 温度控制系统原理框图主控制程序的主要是用来实时控制当前所要测控的环境温度并读出由DS18B20测量的经过处理的当前环境的温度值同时检查温度是否在限度之内否则报警同时调整温度值其主控制程序流程图如3
基于温度传感器的单片机温控电路设计 设计分析在各行业中广泛应用的温度控制器及仪器仪表主要具有如下的特点:一是在复杂的温度控制系统中能够适应于大惯性大滞后的控制二是在受控系统数学模型难以建立的情况下得到控制三是在受控系统中能够被控制过程很复杂且参数时变的温度控制系统控制五是温度控制系统普遍具有参数自检功能借助计算机技术能控制对象和参数并且具有特性进行自动调整的功能等特点[1]本次电子工艺实训
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基于80C51的电炉温度控制系统设计绪论 电炉在化工、冶金等行业应用广泛,因此温度控制在工业生产和科学研究中具有重要意义。采用单片机进行炉温控制,具有电路设计简单、精度高、控制效果好等优点,对提高生产效率、促进科技进步等方面具有重要的现实意义。本设计利用单片机的I/O 系统工作原理 本系统由单片机80C51、温度采集电路、温度设定键、2位LED温度显示电路、主电路及其驱动电路等部分组成,采用b
实验三 温度控制电路的设计实验目的了解传感器的基本知识掌握传感器的基本用法了解有关控制的基本知识掌握根据温度传感器来设计控制电路的基本思路设计指标与要求 (1)电源:12V或±12V单双电源供电均可 (2)要求温度设定范围为-20℃—130℃温度非线性误差不得超过±5℃ (3)控制部分:监控温度高于设定的上限温度或低于设定的下限温度时分别点亮不同颜色的二极管实验原理与
摘 要温度是工业生产中常见的工艺参数之一任何物理变化和化学反应过程都与温度密切相关在科学研究和生产实践的诸多领域中 温度控制占有着极为重要的地位 特别是在冶金化工建材食品机械石油等工业中具有举足轻重的作用对于不同生产情况和工艺要求下的温度控制所采用的加热方式燃料控制方案 也有所不同例如冶金机械食品化工等各类工业生产中广泛使用的各种加热炉热处理炉反应炉等燃料有煤气天然气油电等温度控制系统
摘 要温度是工业生产中常见的工艺参数之一任何物理变化和化学反应过程都与温度密切相关在科学研究和生产实践的诸多领域中 温度控制占有着极为重要的地位 特别是在冶金化工建材食品机械石油等工业中具有举足轻重的作用对于不同生产情况和工艺要求下的温度控制所采用的加热方式燃料控制方案 也有所不同例如冶金机械食品化工等各类工业生产中广泛使用的各种加热炉热处理炉反应炉等燃料有煤气天然气油电等温度控制系统
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