T-121溫度傳感器構(gòu)成電子溫度表電路圖如下圖所示
TSV型溫度傳感器采用恒流源的測(cè)溫電路圖中,當(dāng)采用恒流源作為負(fù)載后,負(fù)載電流將穩(wěn)定不變,導(dǎo)線電阻的壓降是一恒定值,因此輸出電壓仍以10mV/℃的規(guī)律變化。一般控制距離可達(dá)上千米。
SL134集成溫度傳感器構(gòu)成精密攝氏溫度計(jì)電路如下圖所示:
調(diào)節(jié)RP1、RP2可預(yù)置控制溫度點(diǎn),555時(shí)基電路構(gòu)成施密特反相電路,利用繼電器實(shí)現(xiàn)設(shè)備的自動(dòng)控制。 T-121溫度傳感器構(gòu)成溫度控制電路如下圖所示:
溫控晶閘管的基本應(yīng)用電路如圖所示。RcA是控制開關(guān)溫度的電阻,選擇不同的RGA電阻值可得到不同的開關(guān)溫度。VD是工作電壓。當(dāng)溫度末達(dá)到開關(guān)溫度時(shí),溫控晶閘管截止,V。端輸出低電平;當(dāng)溫度達(dá)到或超過開關(guān)溫度時(shí),溫
雙軸磁場(chǎng)傳感器的應(yīng)用電路如圖所示。使用一片雙軸磁場(chǎng)傳感器HMC1002、兩片AMP04(A1、A2),能同時(shí)測(cè)量X軸方向和Y軸方向的磁場(chǎng)。HMC1002輸出的兩路電壓信號(hào)分別經(jīng)過A1和A2放大后,接12位A/D轉(zhuǎn)換器TLC2543的模擬輸入端和
溫度檢測(cè)電路圖(智能化超聲波測(cè)距專用集成電路SB5527)當(dāng)環(huán)境溫度發(fā)生變化時(shí)超聲波的傳播速度也隨之改變,這將會(huì)引起測(cè)距誤差。利用溫度檢測(cè)電路可獲取與環(huán)境溫度成正比的頻率信號(hào),再送至SB5227中進(jìn)行溫度補(bǔ)償,即可
配μP的超聲波干擾探測(cè)系統(tǒng)電路圖(基于DSP和模糊邏輯技術(shù)的超聲波干擾探測(cè)器US0012由US0012和μP構(gòu)成超聲波干擾探測(cè)系統(tǒng)的電路如圖所示。將SEL40k端接高電平時(shí),選擇40kHz時(shí)鐘頻率。利用μP可完成下述任務(wù):第
簡(jiǎn)易的超聲波干擾探測(cè)儀(基于DSP和模糊邏輯技術(shù)的超聲波干擾探測(cè)器US0012)一些簡(jiǎn)易的超聲波干擾探測(cè)儀并不需要配μP,具體電路如圖所示。將SEL40k端接地時(shí),可由400kHz壓電陶瓷振蕩器產(chǎn)生時(shí)鐘信號(hào)。C2和C3為振蕩電
如圖所示為超聲波液位指示電路。該電路由超聲波發(fā)射電路和接收電路組成。 超聲波發(fā)射電路由555、R1、W1、C1和超聲波發(fā)射頭UCM40T組成。超聲波接收電路由與發(fā)射頭相匹配的接收頭UCM40R、級(jí)聯(lián)放大器BG1和BG2、檢測(cè)電路
由智能化超聲波測(cè)距專用集成電路SB5227構(gòu)成超聲波測(cè)距儀電路圖
由帶日歷時(shí)鐘的超聲波測(cè)距集成電路SB5027構(gòu)成超聲波測(cè)距儀電路圖
如圖所示為超聲波液位指示電路。該電路由超聲波發(fā)射電路和接收電路組成超聲波發(fā)射電路由555、R1、W1、C1和超聲波發(fā)射頭UCM40T組成。超聲波接收電路由與發(fā)射頭相匹配的接收頭UCM40R、級(jí)聯(lián)放大器BG1和BG2、檢測(cè)電路組成
TCN75與89C51單片機(jī)的接口電路如圖所示。將TCN75的地址輸入端A2~A0均接上高電平UDD,設(shè)定地址碼為111。89C51通過軟件來實(shí)現(xiàn)片選功能。89C51的串行數(shù)據(jù)接收端(RXD)和串行數(shù)據(jù)發(fā)送端(TXD)依次接TCN75的SDA、SCL端。TC
如圖所示為驅(qū)動(dòng)VCA610增益的控制腳產(chǎn)生一個(gè)溫度補(bǔ)償對(duì)數(shù)響應(yīng)的反饋放大電路。VCA610提供具有低失調(diào)電壓和低增益漂移的250kHz(-3dB)對(duì)數(shù)(Log)放大,在溫度控制方面,VCA610的指數(shù)增益控制特性允許產(chǎn)生簡(jiǎn)單的溫度補(bǔ)償對(duì)