基于TMP102的PCB设计在环境温度检测的应用
基于I_2C总线接口的智能温度传感器TMP101及其应用

44.
功能, 并标准 化设备连接, 还 可 与 MAX485 相 结 合 [4]崔岩松. USB 接口的高速数据采集卡的设计与实
实现数据的远程采集。而 USB2.0 标准传输速率更
现[J].电子技术应用,2003( 3) :20- 22.
高, 具有更好的应用前景。该系统具有可靠性高、数
据采集速度快、性价比高和多点采集等优点。
次温度转换, 在温度比较模式下, 该数据位可提供 比较模式的状态。
4 与 PIC18F458 单片机的接口
TMP101 以高精度的测量结果和超小型贴片封 装广泛应用于各种温度测量系统、电源管理系统、 温度监控装置以及恒温控制装置中, 通过其串行数 据接口线 SDA 和串行时钟接口线 SCL 可方便地与 微控制器相连接, 构成一个温度测量系统。图 4 所 示 为 PIC18F458 单 片 机 与 TMP101 的 连 接 应 用 电 路。
地址指针寄存器为 8 位可读/写寄存器,内部存 储了要读写的其余 4 个数据寄存器的地址, 在读写 操作中, 通过设定地址指针寄存器的内容确定要访 问的寄存器。在 8 位数据字节中,前 6 位全部设置为 0,后 2 位用于选择寄存器, 后 2 位 P0、P1 的值与选 择的寄存器关系如表 1 所列。
收稿日期: 2006- 09- 06
serv.maxim- ic.com/en/ej/MER- 4.pdf. 2004.
咨询编号: 070211
[2]吴 莹,秦树人,张 帆. 基于 USB 总线的嵌入式虚
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《国外电子元器件》2007 年第 2 期 2007 年 2 月
于 多 领 域 的 温 度 测 量 系 统 、多 路 温 度 测 控 系 统 以 及 各种恒温控制装置。TMP101 具有以下性能特点:
TMP100数字温度计及其程序设计

TMP100数字温度计及其程序设计1.1 基本参数及引脚说明 1.基本参数TMP100是德州仪器(TI )公司的一款数字温度传感器芯片。
主要特点有: 1) 工作电压范围:2.7V~5.5V2) 超低功耗:45μA (待机时0.1μA ) 3) 接口方式:I2C 二线串行接口 4) 可编程分辨率:9-Bits 到 12-Bits 5) 操作频率: 100 KHz /400KHz/3.4MHz6) 精度:测量温度在-25℃~85℃时,为±2℃在-55℃~125℃时,为±3℃ 2. 从器件地址、引脚说明及封装表x.1 TMP100引脚描述引脚名称引脚编号功能描述引脚封装图SCL 1 I2C 时钟输入 GND 2电源地ADD1 3 地址输入端1V+ 4 电源正极 ADD0 5 地址输入端0SDA 6 I2C 数据口表x.2 TMP100 SLA VE ADDRESS更多资料请登陆 本站主要探讨A VR 、51、及Freescale8位单片机。
提供常用电1ADD1 ADD0 器件从地址R/W0 0 1001 000 0悬空1001 0010 1 1001 010 1 0 1001 100 1悬空1001 1011 1 1001 110悬空0 1001 0111:READ 0:WRITE111悬空 1 10011.2 TMP100内部寄存器描述1.2.1 指针寄存器TMP100内部共有5个寄存器,一个指针寄存器(Point Register)和四个数据寄存器(Temperature Register、Configuration Register、TL及TH Register)。
对数据寄存器的选择是通过指针寄存器的低2位(P1和P0)来决定的。
指针寄存器的位描述,及P1、P0的设置对应具体的数据寄存器分别见表x.3和x.4。
表x.3 Point Register的各位(8-Bits)P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P00 0 0 0 0 0 RegisterBits表x.4 数据寄存器的指针地址P1 P0 数据寄存器0 0 温度寄存器(只读,保存温度值)0 1 配置寄存器(可读写)1 0 临界温度下限寄存器(可读写)1 1 临界温度上限寄存器(可读写)1.2.2 配置寄存器表x.5 Configuration Register的各位(8-Bits)D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 OS/ALERT R1 R0 F1 F0 POL TM SD对各位的描述如下:SD:置1时,TMP100进入SHUT DOWN模式;置0时,进入连续温度转换模式;OS/ALERT:TMP100进入SHUT DOWN模式下,该位被置1后,将启动一次温度的测量转换,完成后继续进入SHUT DOWN模式;R1、R0:用于选择TMP100的分辨率,共四种,9-Bits、10-Bits、11-Bits、12-Bits,更多资料请登陆本站主要探讨A VR、51、及Freescale8位单片机。
采用TMP275温度传感器实现对电机设备温度实时监测

采用TMP275温度传感器实现对电机设备温度实时监测电机的温度检测与控制在工业生产中有着至关重要的作用,目前国内缺乏针对电机转子温度进行实时在线监控的系统。
而电机超时、超负荷的运转会导致电机温度急剧上升,轻则影响工业生产的安全性、稳定性,重则直接酝酿巨大的经济损失。
由于电机内部的结构复杂,工作时转子高速运转,无法实现有线测量,所以大多数电机的温度监测系统还以非直接接触式的测量为主,但这些方法存在测量误差大、延时时间长等缺点。
文中研究了一种基于TMP275的电机温度实时在线监测系统,以MSP430为核心处理器,通过红外无线发射模块,实现对电机设备温度实时在线监测,通过实验对比分析得出该系统测量精度高,误差小,响应速度快,运行可靠,可广泛应用于高精度仪器仪表控制系统中。
1 模块电路硬件设计1.1 总体结构设计本设计以MSP430作为控制器,MSP430是一款超低功耗的单片机,采用+3.3 V供电。
特别适合应用与电池供电的长时间工作场合。
通过TMP275对电机内部温度进行测量,送MSP430进行处理,并将处理结果送给固定在转子上的红外发射模块。
固定在定子上的红外接收模块将接收到的数据送给上位机,实现实时在线监测,系统的总体结构框图如图1所示。
1.2 传感器采集电路的设计本设计采用的TMP275数字式温度传感芯片,采用+3.3 V供电,同时集成I2C总线接口和16位AD转换电路。
在-55~+127℃的工作温度范围内,TMP275数字传感器仅产生+0.5 ℃的误差;同时相对模拟型温度传感器,TMP275输出的数字信号便于直接送给控制器进行处理,避免了模-数转换电路的繁琐与实时性差的缺点。
采集电路的设计如图2所示,其中A2、A1、A0是它的地址引脚,工作时将它们同时接地。
芯片将采集的温度转换为16位的二进制数:第1位是符号位,紧接着是整数部分7位,小数部分4位,最后4位全是0。
具体温度格式如下:。
【CN210222144U】环境温度模拟一体化测试设备【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920655161.2(22)申请日 2019.05.09(73)专利权人 苏州峘一自动化有限公司地址 215200 江苏省苏州市吴江经济技术开发区云梨路南侧706室(72)发明人 赵耀星 (74)专利代理机构 北京君泊知识产权代理有限公司 11496代理人 王程远(51)Int.Cl.G01R 31/00(2006.01)G01R 1/04(2006.01)(54)实用新型名称环境温度模拟一体化测试设备(57)摘要本实用新型环境温度模拟一体化测试设备,包括机架、设置于机架上的检测驱动组件、与机架对应设置的且与检测驱动组件配合使用的温控箱;温控箱内设置有电子执行器装夹组件;检测驱动组件包括标定头轴,标定头轴穿过温控箱的箱壁后连接于电子执行器,且标定头轴外端套设有前端空心轴套,前端空心轴套和温控箱的箱壁连接处设置有密封件。
本实用新型将温度模拟融合至电子执行器的测试,保证电子执行器在不同温度环境下的检测,保证产品的出厂合格率。
权利要求书1页 说明书2页 附图2页CN 210222144 U 2020.03.31C N 210222144U权 利 要 求 书1/1页CN 210222144 U1.一种环境温度模拟一体化测试设备,其特征在于:包括机架、设置于机架上的检测驱动组件、与机架对应设置的且与检测驱动组件配合使用的温控箱;温控箱内设置有电子执行器装夹组件;检测驱动组件包括标定头轴,标定头轴穿过温控箱的箱壁后连接于电子执行器,且标定头轴外端套设有前端空心轴套,前端空心轴套和温控箱的箱壁连接处设置有密封件。
2.根据权利要求1所述的一种环境温度模拟一体化测试设备,其特征在于:标定头轴通过标定头连接电子执行器。
3.根据权利要求2所述的一种环境温度模拟一体化测试设备,其特征在于:温控箱内及机架上分别设置有用于支撑前端空心轴套的支撑座。
基于单片机的环境温湿度及PM2.5浓度监测仪的设计

基于单片机的环境温湿度及PM2.5浓度监测仪的设计作者:郑宇宏鄢艳红来源:《电脑知识与技术》2021年第32期摘要:為监控环境的各项指标,营造一个更加健康的室内环境,设计一款多功能的环境指标监测系统,使人们能够及时对环境的变化并做出相对应措施。
该系统以STC89C52单片机为控制中心,外部监测电路由DHT11温湿度传感器和GP2Y1010AU0F粉尘传感器构成。
系统完成监测后将数据输入单片机内处理后显示在LCD1602液晶屏上。
当环境参数超过自定义阈值时蜂鸣器启动报警功能,并且点亮点对应的LED灯。
关键词:STC89C52单片;温湿度;粉尘传感器中图分类号:TP338 文献标识码:A文章编号:1009-3044(2021)32-0104-03Design of a Monitoring Instrument for Environmental Temperature, Humidity and PM2.5 Concentration Based on Single-chip MicrocomputerZHENG Yu-hong, YAN Yan-hong(School of Medical Information Engineering, Guangzhou University of Chinese Medicine,Guangzhou 510006, China)Abstract: In order to monitor various environmental indicators and create a healthier indoor environment, a multi-functional environmental indicator monitoring system will be designed to enable people to respond to changes in the environment in time and take corresponding measures. This system uses STC89C52 single-chip microcomputer as the control center, and the external monitoring circuit is composed of DHT11 temperature and humidity sensor and GP2Y1010AU0F dust sensor. After the system completes the monitoring, the data is input into the single-chip microcomputer for processing and then displayed on the LCD1602 LCD screen. When the environmental parameters exceed the custom threshold, the buzzer will start the alarm function,and the corresponding LED light will be lit.Key words: STC89C52 single chip; temperature and humidity; dust sensor随着人们对生活环境的重视,大家都追求一种更加舒适愉悦的生活和工作环境。
基于NB-IoT的环境温湿度监测系统设计

基于NB-IoT的环境温湿度监测系统设计1. 引言1.1 背景介绍环境温湿度监测是监测和记录环境中的温度和湿度变化的重要工作。
通过及时监测环境温湿度,我们能够更好地了解各种环境条件对生活和工作的影响,并作出相应的调整和改进。
随着物联网技术的发展,越来越多的传感器被应用到环境监测中,使得监测系统更加智能和便捷。
1.2 研究意义环境温湿度监测在现代社会中具有重要意义。
环境温湿度是影响人们生活和工作的重要因素之一。
人们在不同的温湿度条件下会感受到不同程度的舒适或不适,因此及时准确地监测环境温湿度可以帮助人们调节室内环境,提高生活质量。
环境温湿度监测也对保障生产和生活安全具有重要意义。
在一些特殊行业,如医药、食品等领域,温湿度的监测直接影响产品的质量和安全性。
通过建立可靠的监测系统,可以及时发现环境异常,采取相应措施,保障产品质量和人们的安全。
随着物联网技术的发展,环境温湿度监测系统可以实现远程监测和数据传输,为实时监测和数据分析提供了便利。
通过借助NB-IoT技术,可以实现低功耗、远距离、大规模连接的监测系统,为环境监测领域带来新的发展机遇和应用前景。
对基于NB-IoT的环境温湿度监测系统的研究具有深远的意义和应用前景。
2. 正文2.1 NB-IoT技术概述NB-IoT(Narrowband Internet of Things)是一种新型的低功耗广域物联网技术,由3GPP定义在LTE标准的基础上进行演进而来。
相比传统的物联网技术,NB-IoT具有更低的功耗、更广的覆盖范围和更高的连接密度。
NB-IoT技术采用窄带通信和低复杂度的调制解调技术,可以在现有的移动通信网络中实现低成本的物联网连接。
其特点包括长距离覆盖、低功耗、高连接密度和低成本。
在NB-IoT网络中,设备与基站之间采用窄带通信,可以实现远距离通信并穿透墙壁等障碍物。
NB-IoT设备的功耗较低,可以实现长时间的待机和运行。
由于NB-IoT网络的连接密度高,可以支持大规模的设备连接,适用于物联网中大量设备的监测和控制。
恒温箱温度检测仪的设计
恒温箱温度检测仪的设计杨瑞俊【摘要】为了满足电子设备恒温箱对温度实时监测的要求,设计了一个功能丰富的温度检测仪.选取了MSP430F449作为CPU.对微型的温度传感器TMP102以及Flash存储器SST25VF032B做了详细的分析,并根据实际需求对芯片的功能进行了适当的取舍.将采集回的温度数据进行分析处理,提出了创新的温度值存储机制,形成合理的文件系统,可以快速检索历史数据,实现了多样化的数据查找方式.【期刊名称】《山西电子技术》【年(卷),期】2016(000)002【总页数】3页(P5-7)【关键词】温度检测仪;TMP102;Flash存储器【作者】杨瑞俊【作者单位】山西职业技术学院电子工程系,山西太原030006【正文语种】中文【中图分类】TP273.5现代电子设备越来越趋向于精密化与复杂化,对工作环境提出了苛刻的要求,温度的过高或过低都会导致其中元器件的性能降低、寿命缩短。
因此恒温箱的应用越来越广泛。
恒温箱控制系统中温度检测仪的性能直接影响后端控制的准确性。
此项目所设计的温度检测仪具有体积小、数据存储容量大、功耗低等特点。
论文主要专注于解决温度采集以及数据存储与查询问题。
通过选用MSP430芯片作为主控制器,进行合理的软硬件设计,满足了市场对功能的需求,具有良好的前景。
本设计的微处理器采用TI公司的MSP430F449。
MSP系列单片机是目前市场化最成功的专用于低功耗设计的处理器,在有关节能环保、智能家居以及手持设备等领域应用广泛。
MSP430F449是一款性能卓越的16位单片机,具有超低的静态电流,灵活多变的时钟配置方式,多达5种的低功耗模式,最快可达6 us的唤醒时间以及丰富的外设等众多优异性能[1]。
该型号单片机完全能够满足本设计对性能的要求,且具有较高的性价比。
温度传感器选用的是一款低功耗数字温度传感器,同样来自TI公司的TMP102。
在温度为-25 ℃~+85 ℃的范围之内时,精度为0.5 ℃,由于环境温度是个缓变量,并且温度在0.5 ℃之内变化时电子设备质量不会发生变化,因此精度也满足要求。
MicroPython实例之TPYBoardv102自动浇花系统
VIN
GND
GND
IN
Y8
COM连接到220V家庭供电火线
NO连接到加热线其中一端
加热线另一端连接到家庭供电零线
接线完毕之后将main.py、boot.py、ds18x20.py、onewire.py导入TPYBoard v102盘符即可运行。自动浇水实验代码
5.源代码
from pyb import Pin, ADC
from ds18x20 import DS18X20
gl = ADC(Pin('Y12')) #300亮-1700暗
sd = ADC(Pin('Y11')) #1800干-800湿
wd = DS18X20(Pin('Y10'))
ks = Pin('Y9', Pin.OUT_PP)
jr = Pin('Y8', Pin.OUT_PP)
1.系统功能
监测土壤湿度、环境温度、光照强度
根据当前环境自动浇水,寒冷天气自动加热土壤
2.所需元器件
TPYBoard板子1块
光敏模块1块
DS18B20模块1块
土壤湿度检测模块1块
杜邦线若干
继电器2个
3.接线方式
光敏模块
TPYBoard v102
VCC
3.3V
Байду номын сангаасGND
GND
A0
Y12
土壤湿度检测模块
TPYBoard v102
while True:
print('\t光照强度:',gl.read(),'\t土壤湿度:',sd.read(),'\t当前温度:',wd.read_temp())
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-176-科学技术创新2019.02基于TMP102的PCB设计在环境温度检测的应用赵顺鹏王熠哲赵栋来再特•吐尔别克阿依谢姆•努尔买买提(新疆工程学院安全科学与工程学院,新疆乌鲁木齐830091)摘要:本文以TMP102便携式集成数字温度传感器的PCB设计为研究对象,以高校环境环境温度检测为目的,介绍了该芯片的外围电路设计内容、电路板的器件焊接、AMP102便携式数字温度传感器的调试与使用过程。
通过此项研究制作一种新型的便携温度检测仪,扩展了在原有数据采集中对USB2.0数据接口的应用,强化了基于该芯片的传感器的器件组成及外围电路板的焊接技术。
关键词:TMP102;集成数字度传感器;PCB设计;环境温度检测中图分类号:TP212.9文献标识码:A文章编号:2096-4390(2019)02-0176-02众所周知,温度是生产生活中安全检测的重要参数之一,随着我国工业化程度的加大,新型工艺、新设备层出不穷,温度检测不仅仅局限于工业生产的工业参数测量,而对于环境温度的检测显得尤为重要,在传统的温度检测装置多以热电偶和热电阻式的传统接触式温度传感器为主"霜热电偶温度传感器有测量精准,应用广泛的有点,但是其价格昂贵,使用环境要求高、不易便携等特点,不适合在一些生产生活作业环境方面的温度检测,为此,需要结合当前数字集成技术的发展,选用测量精度高、分辨率高,抗干扰能力强,采样速率高的特点,基于AMP102数字温度传感芯片设计一套新型温度检测装置;该装置可实现温度采集,数字输出,USB数据传输及可视化上位机程序,在较低成本下可快速便携的进行环境温度检测。
1TMP102便携式温度传感器概况环境温度检测是工业生产和日常生活中的重要环节,主要用于监测和监控生产作业环境温度及生活空间环境温度等,以创造更加利用生产和生活的安全人机环境,而温度传感器是温度检测的核心部件,在工业生产方面,是保证工业生产人、机、环的安全状态的关键叫本次研究选用的是非常便携、体积微小的集成式的数字型温度传感器,其主要芯片为TMP102。
所谓集成式数字温度传感器是指在微电子技术高速发展下,将各种数字电路芯片、微处理器芯片、存储器电路芯片等集成化处理,在微机械加工技术下制成一块芯片,实现其体积微小,便于携带等优点叫本次设计采用的是由TEXAS INSTRUMENTS生产的一款微小外形尺寸的温度穿芯片TMP102,此芯片设计的额定工作温度范围为-45~125七。
2基于TMP102的PCB设计2.1Altium Designer功能介绍Altium designer是有国际上非常著名的Protel International Limited公司开发的一款电子设计自动化软件,此软件主要是用于绘制所设计的器件的原理图、外围电路的印刷电路板设计(PCB)、电路的仿真设计等功能叫当今,随着微电子技术的高速发展,新型微小的贴片式器件代替了传统的电子器件,实现测试电路的集成和微小的功能。
另一方面随着单片机和数字化人工智能的跨越发展,对器件的要求也越来越集成,其中相应的电子线路变得越来越复杂,通过手工完成的电路板制作工艺已经无法满足当今的电路线路的精细需求,为此,计算机电辅助PCB 设计已经成为必然趋势。
2.2PCB设计流程PCB设计中基本流程包括:(1)建封装库,主要就是参考元件的数据手册,结合自己设计的需求,用Pad Designer设计焊盘,用PCB Editor设计元件的封装。
(2)创建电路板,主要是需要确定板卡的尺寸,并进行层叠结构的预定义,板卡弄好后,下一步就是导网表。
(3)制作导网表,主要目的就是把原理图的电气连接关系和封装导入PCB内。
在进行布局布线前,需要设置电器规则,例如默认的线宽线距、电源线的宽度和线距离等规则。
(4)布局布线是一个比较有创造性和耗时间的过程,需要有足够的耐心。
布线后的调整主要包括对元件编号、丝印和DRC 错误的处理。
(5)设计输出,主要是输出Gerber文件和钻孔文件。
2.3AMP102设计原理图图1TMP102设计原理图3器件的焊接焊接过程需要的器件和工作主要包括:①电烙铁;②焊锡膏;③0.1(X F电容;④4.7K电阻;⑤排针;⑥焊锡丝;⑦TMP112芯片;⑧放大镜;⑨钳子;⑩银子;11电烙铁温度调节器。
器件的焊接步骤主要包括:(1)焊接前要进行的准备过程,用试剂将订制的电路板表面焊接部位的积尘及污渍擦除,将焊台进行温度调整,一般此款芯片主要采用500T为焊接最佳温度。
(2)焊锡丝的加热与器件的焊接过程,选取合适的烙铁头,将加热恒温的烙铁头沾有少许焊锡丝后用烙铁头斜侧面接触被焊元器件,时间不能过长,一般在2-3秒钟以内。
(3)清理电烙铁的焊接面,若所焊部位焊锡过多,可将烙铁头上的焊锡在焊台的高温海绵上反复摩擦。
(4)完成焊接后的检查过程,选用具有放大功能的观测镜片,最好带有光源,主要检查焊点是否圆润、光亮、牢固,是否有与周围元器件连焊的现象。
4器件的安装与调试本套测试装置主要由电脑,温度检测仪、用户界面程序构成。
当全部器件焊接完成时,可以与USB进行连接,插入电脑,通过之前做好的C语言的代码完成的电脑软件,即可进行温度的测试,刚焊接完成时,可能温度较高,需等待一段时间,等芯片本身温度冷却下来,在进行稳定的测试,若软件显示未连接,则代表器件焊接失败,可能是连接点焊接不稳或(转下页)2019.02科学技术创新-177-铁路货车制动阀典型故障判断及控制措施郭强(库尔勒车辆段技术科,新疆库尔勒841000)摘要:总结分析铁路货车制动阀典型故障的判断方法,对提高制动阀检修质量提出控制措施。
关健词:制动阀;故障判断;措施中图分类号:U294.1+1文献标识码:A文章编号:2096-4390(2019)02-0177-02铁路货车运用故障中制动故障数量较多,其中发生制动阀故障最为典型,对故障原因的判断及处理各检修单位比较棘手。
制动阀故障的频发,对于铁路货车行车安全正常秩序构成了威胁,直接影响到铁路运输经济发展。
通过对各类制动阀故障的梳理及分析.制动阀故障会对车辆造成意外制动故障和缓解不良故障,针对故障表现,分析其故障原因,明确判断方法,并对铁路货车制动阀检修质量提出控制措施。
1意外制动故障的分析及判断意外制动故障在铁路货车运用时俗称“紧急抱闸”、“启非常”,是在铁路货车运行时,非人为操作而发生的制动故障.产生此类故障的主要原因为:制动阀逆流稳定性差、列车管与制动缸管路直接窜通、列车管压力空气外漏、制动阀清洁度差。
1.1制动阀逆流稳定性差1.1.1制动阀<X>1.8mm缩堵孔(逆流稳定孔)孔径遭遇异物堵塞或者相对标准尺寸偏小,将会出现制动阀稳定性不高的现象。
当列车管压力出现波动时,副风缸有可能出现来不及向列车管逆流补风的情况,将会发生膜板两侧压差过大,易引起列车出现意外制动。
1.1.2制动阀稳定杆、稳定簧座、稳定簧参数不合适或卡滞,装配负荷小,造成主阀主活塞组成上移的阻力不足,造成稳定性不良。
1.1.3制动阀逆流稳定性差在微控试验台上没有直接的试验项目,与之有关的项目为副风缸充气时间的指标(3.227)。
在检查时应检测0>1.8mm缩堵孔径,稳定杆、稳定簧座相关尺寸,以及稳定簧装配负荷须符合标准要求。
1.2制动缸管路和列车管路相互直接连通1.2.1主阀中出现阀体和二段套密封不佳,更甚者出现松动现象,可能直接导致列车管和制动缸压力空气相互连通。
当列车充气时,列车管压力空气直接充向了制动缸,同时明显的出现主阀排气口向外漏泄。
制动阀试验台显示为:漏泄试验过程中,缓解位时出现了主阀的排气口明显向外漏泄,制动位时漏泄试验过程中列车管压力从0持续上升最终与制动缸压力一致(此项需人工观察列车管压力数据)。
也可以采用气密性试验台进行试验来判断和识别。
1.2.2主阀与中间体之间的密封垫密封筋破损失效也可导致列车管与制动缸管路直接窜通。
此问题单独试验主阀时不能发现(阀是好的),在单车试验时可以发现主阀排气口明显漏泄.需检查中间体上主阀安装面的密封垫。
1.3列车管压力空气向外漏泄1.3.1列车管压力空气向外漏泄可能使列车管的压力波动变大,导致个别稳定性较差的阀产生自然制动的可(转下页)芯片部分焊接时间过长导致芯片损坏,这样的情况需重新焊接,直至可以测量出室内温度。
5应用实例高校公寓是学生在校生活的主要场所之一,目前,我国的高校建筑一般只有冬季采暖系统,而没有夏季的制冷系统。
在夏季只能利用屋顶电扇或自然通风来降低室内温度,使学生获得舒适感。
这一状况很难满足学生对室内热环境的要求E71。
首先对大学公寓单间宿舍室内选取三个测点;随后,对测试点在同一时段进行测量;得到宿舍靠近门的测点相对于宿舍其它测点的温度较低,这一时段的平均温度为22.00^;在宿舍中心位置测点宿舍中心测点的这一时段的平均温度为25.76T;在宿舍窗体旁边的测点这一时段的平均温度为24.25to宿舍整体温度比较均衡,只有靠近门的测点由于空气流通的影响温度较低。
6结论通过本次基于TMP102温度传感器的周边电路的PCB设计、焊接操作、设备安装与调试及实地测量一体化的设计,扩展了对USB2.0数据接口的应用,强化了便携式集成数字温度传感芯片的应用,为大学宿舍环境温度的检测提供有效措施和基本数据参考。
[1]何碧青.温度传感器[J].贵州教育学院学报,2005,(2):38-41.[2]马净,李晓光,宁伟.几种常见温度传感器的研究与发展[J].使用与维修,2005,(6):1-2.⑶沙占友.智能温度传感器的发展趋势[J].电子技术应用,2002.(5):6-7.[4]张光军,黄俊钦,李行善,等.温度传感器动态重复性、线性度与性能改进研究[J].仪器仪表学报,1997,⑵:119-124.[5]罗继军.AltiumDesigner在PCB板设计中的应用卩].科技展望, 2016,26(29):117-11&[6]毛灿.西安市某高校公寓夏季热环境的模拟及改进分析[D].西安:西安工程大学,2016【7]夏博.高校学生公寓室内热环境研究[D].西安:西安建筑科技大学,2003.参考文献。