新型数字式温度传感器LM74在现场总线中的应用

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数字温度计原理

数字温度计原理

数字温度计原理数字温度计是一种利用数字信号来表示温度值的温度测量仪器,它是现代工业和生活中常用的一种温度测量设备。

数字温度计的原理是基于热敏元件的电阻值随温度变化而变化的特性,通过测量电阻值的变化来确定温度值。

下面我们将详细介绍数字温度计的工作原理。

数字温度计的核心部件是热敏元件,常用的热敏元件有热敏电阻、热电偶和半导体温度传感器等。

其中,热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的元件,它的电阻值随温度的升高而减小。

数字温度计利用热敏电阻的这一特性来实现温度测量。

当热敏电阻与电路连接后,其电阻值会随温度的变化而发生变化,通过测量电阻值的变化,就可以确定所测温度的数值。

数字温度计通常还包括一个模拟-数字转换器(ADC)和微处理器。

热敏电阻的电阻值的变化会转化为模拟信号,ADC负责将这个模拟信号转换为数字信号,然后微处理器对这个数字信号进行处理,最终将其显示为温度数值。

通过这样的一系列过程,数字温度计实现了对温度的精确测量和显示。

除了热敏电阻,数字温度计还可能采用其他类型的热敏元件,比如热电偶和半导体温度传感器。

热电偶是利用两种不同金属导体在不同温度下产生的热电势来测量温度的元件,而半导体温度传感器是利用半导体材料的电阻随温度变化而变化的特性来测量温度的元件。

不同类型的热敏元件在数字温度计中的应用原理略有不同,但基本的测温原理是相似的,都是利用热敏元件的特性来实现温度测量。

总的来说,数字温度计的原理是利用热敏元件的电阻值随温度变化而变化的特性,通过测量电阻值的变化来确定温度值,然后将其转化为数字信号进行显示。

不同类型的热敏元件在数字温度计中的应用原理略有不同,但基本的测温原理是相似的。

数字温度计在工业生产、医疗卫生、环境监测等领域有着广泛的应用,其原理的了解对于正确选择和使用数字温度计具有重要意义。

数字脉冲温度传感器工作原理

数字脉冲温度传感器工作原理

数字脉冲温度传感器工作原理数字脉冲温度传感器(Digital Pulse Temperature Sensor)是一种基于数字脉冲技术的温度测量设备。

它能够通过测量物体的温度变化,并将其转化为数字脉冲信号,从而实现对温度的准确监测和测量。

本文将详细介绍数字脉冲温度传感器的工作原理及其应用。

1. 传感器结构与组成数字脉冲温度传感器通常由温度感测元件、信号调理电路和数字输出接口组成。

其中,温度感测元件是实现温度测量的核心部分,信号调理电路负责对感测元件输出的模拟信号进行放大、滤波和线性化处理,而数字输出接口则将处理后的信号转换为数字脉冲信号输出。

2. 工作原理数字脉冲温度传感器的工作原理基于温度对物体电阻或电容的影响。

一般来说,温度升高会导致电阻或电容值的变化,而这种变化可以被感测元件捕捉到。

数字脉冲温度传感器利用这种变化,通过感测元件将温度转化为模拟信号。

具体来说,数字脉冲温度传感器中的温度感测元件可以是热敏电阻、热电偶或热电阻等。

当温度发生变化时,感测元件的电阻或电容值会随之变化。

这个变化被信号调理电路放大、滤波和线性化处理后,转化为模拟电压信号。

接下来,模拟电压信号被数字转换器(ADC)转换为数字信号,并经过微处理器或逻辑电路进行进一步的计算和处理。

通过与预设的温度范围进行比较,传感器可以判断出物体的温度,并将其转化为数字脉冲信号输出。

3. 优点与应用数字脉冲温度传感器具有以下优点:(1) 高精度:数字脉冲温度传感器通过数字信号输出,减少了模拟信号的传输误差,从而提高了测量的精度。

(2) 快速响应:数字脉冲温度传感器采用数字信号处理技术,响应速度更快,能够实时监测物体温度的变化。

(3) 抗干扰能力强:数字脉冲温度传感器具有较强的抗干扰能力,可以在复杂的工作环境下稳定工作。

(4) 体积小巧:数字脉冲温度传感器体积小巧,适用于对体积要求较小的应用场景。

数字脉冲温度传感器广泛应用于多个领域,包括工业自动化、家电、汽车、医疗等。

数字温度传感器工作原理

数字温度传感器工作原理

数字温度传感器工作原理
数字温度传感器是一种用于测量温度的装置,它能够将温度转化为数字信号输出。

这类传感器通常使用特定的敏感元件,如热敏电阻(PTC或NTC)、热电偶或热电阻(如铂电阻)等。

对于热敏电阻传感器,它的阻值会随温度的变化而变化。

通常情况下,热敏电阻是一个负温度系数(NTC)电阻元件,即其阻值随温度的升高而下降。

数字温度传感器通过测量热敏电阻的阻值,并将其转化为数字信号输出,从而得到温度值。

热电偶则是利用两个不同材料的导电性质差异以及温度变化引起的电动势变化来测量温度的传感器。

当两个导电材料的接触点处于不同的温度下时,会产生一定的电势差。

通过测量这个电势差,可以计算出温度值。

而热电阻则是利用材料在不同温度下的电阻值变化来测量温度的传感器。

最常用的热电阻材料是铂电阻(Pt100或Pt1000),其电阻值与温度之间具有良好的线性关系。

将热电阻放置在待测温度环境中,通过测量电阻值的变化,可以通过查表或计算得出温度值。

通过将热敏电阻、热电偶或热电阻连接到一定的电路中,数字温度传感器可以将温度转换为数字信号输出。

这些数字信号可以通过一定的标准协议传输,如I2C、SPI或UART等,从而
将温度值传送给其他的设备或系统进行处理和分析。

数字温控器在电子设备中的应用

数字温控器在电子设备中的应用

数字温控器在电子设备中的应用
数字温控器在电子设备中的应用
温度对电子设备的运行非常重要。

在高温下,电子设备容易过热,造成设备的损坏或失效。

因此,数字温控器在电子设备中的应用非常重要。

数字温控器可以精确地控制设备的温度,帮助设备保持正常的工作温度。

在这篇文章中,将讨论数字温控器在电子设备中的应用。

数字温控器是一种具有数字显示屏的温度控制器。

数字温控器可以测量环境温度并自动调节设备的温度。

数字温控器可以通过设定合适的电流和电压来实现温度控制。

数字温控器的优点是可以监测和调节温度,从而确保设备始终运行在良好的工作状态下。

数字温控器广泛应用于各种电子设备中。

例如,数字温控器可以用于控制计算机的散热风扇,以防止计算机过热并导致损坏。

数字温控器还用于在冷气机或加热器中实现精确的温度控制。

数字温控器还可以用于控制工业加热、冷却或制冷设备中的温度。

无论是在工业或家用电器中,数字温控器的应用都是非常广泛的。

数字温控器的应用有助于提高电子设备的效率并延长其寿命。

使用数字温控器可以确保设备不会过热,从而避免因设备故障而导致的停机时间和维修费用。

数字温控器还可以提高电子设备的能源效率,因为设备始终以最佳性能运行。

总之,数字温控器在电子设备中的应用非常广泛且重要。

数字温控器可以帮助电子设备保持正常的工作温度,并有效预防设备过热和损坏。

数字温控器是一种高效、精确的温度控制器,可以更好地保护电子设备,并延长其使用寿命。

数字式温度计工作原理

数字式温度计工作原理

数字式温度计工作原理
数字式温度计是一种通过电子技术测量温度的仪器。

它由一个感温元件和一个信号转换电路组成。

感温元件常用的是热敏电阻、热电偶或半导体温度传感器。

当感温元件与物体接触时,其温度会影响元件的电阻、电势差或电流变化,进而产生一个与温度相关的电信号。

信号转换电路的主要作用是将感温元件的电信号转换为相应的数字信号。

该电路通常包括放大器、滤波器、模数转换器和显示器等组件。

放大器用于放大感温元件产生的微弱信号,以提高测温的精度和灵敏度。

滤波器则用于去除噪声干扰,保证测量结果的准确性。

模数转换器将模拟信号转换为数字信号,使温度值能够以数字形式表示。

最后,显示器用于显示温度数值,并可以采用数码管、液晶显示屏或LED等形式。

在使用数字式温度计时,当感温元件与待测物体接触后,感温元件将根据物体的温度产生相应的电信号。

信号转换电路将该电信号放大、滤波、转换为数字信号并进行处理,最终将温度数值显示在显示器上。

总结起来,数字式温度计的工作原理是通过感温元件感知物体的温度,产生电信号,再经过信号转换电路的处理和转换,将温度以数字形式显示出来。

这种原理使得数字式温度计具有快速、准确、可靠的温度测量功能。

数字温度传感器的应用

数字温度传感器的应用

数字温度传感器的应用第一篇:数字温度传感器的应用数字温度传感器 DS1820(DS18B20)的应用DSl820 数字温度计提供 9 位(二进制)温度读数指示器件的温度信息经过单线接口送入DSl820 或从DSl820 送出因此从主机CPU 到DSl820 仅需一条线(和地线)DSl820 的电源可以由数据线本身提供而不需要外部电源因为每一个DSl820 在出厂时已经给定了唯一的序号因此任意多个DSl820 可以存放在同一条单线总线上这允许在许多不同的地方放置温度敏感DSl820 的测量范围从-55 到+125 增量值为0.5 可在 l s(典型值)内把温度变换成数字.每一个 DSl820 包括一个唯一的 64 位长的序号该序号值存放在 DSl820 内部的 ROM(只读存贮器)中开始8 位是产品类型编码(DSl820 编码均为(10H)接着的48位是每个器件唯一的序号最后8位是前面56位的CRC(循环冗余校验)码DSl820 中还有用于贮存测得的温度值的两个 8 位存贮器 RAM 编号为0 号和 1号1号存贮器存放温度值的符号,如果温度为负,则 1 号存贮器8 位全为1,否则全为0,0 号存贮器用于存放温度值的补码,LSB(最低位)的1表示0.5将存贮器中的二进制数求补再转换成十进制数并除以 2 就得到被测温度值(-550 125),DSl820 的引脚如图 2 26-l 所示。

每只DS18b20 都可以设置成两种供电方式:即数据总线供电方式和外部供电方式,采取数据总线供电方式可以节省一根导线,但完成温度测量的时间较长;采取外部供电方式则多用一根导线,但测量速度较快.温度计算1、DS18b20用9位存贮温度值,最高位为符号位。

下图为 18b20 的温度存储方式,负温度S=1,正温度 S=0,如00AAH 为+85 ,0032H 为 25,FF92H 为552、Ds18b20 用12 位存贮温值度,最高位为符号位,下图为18b20的温度存储方式,负温度S=1,正温度 S=0。

数字温控器在电子设备中的应用

数字温控器在电子设备中的应用

数字温控器在电子设备中的应用
数字温控器是一种用于控制设备温度的智能化的控制器,它们广泛应用于各种汽车、医疗仪器、家电和其他电子设备中。

数字温控器能够精确地调节设备的温度,使其始终保持在一定范围内,从而提高设备的运行效率和可靠性。

数字温控器通常由微处理器控制,它们能够实时监测设备的温度和环境参数,并根据预设的温度范围和控制模式来自动调节设备温度。

这些控制模式包括开关控制、PID控制、延迟控制
等等。

具有预警、实时监控以及安全保护等强大的功能,可避免电子设备因过高或过低的温度造成设备故障或者损坏。

数字温控器的应用举例:在医院的手术室里,高精度的数字温控器可用于控制麻醉设备的温度,确保麻醉药物的质量和安全性,提高手术的成功率;汽车中也广泛使用数字温控器。


子式空调系统使用数字温控器能够更精准的自动控制车内温度。

此外,数字温控器还被应用于扫描仪、高清电视、电脑等电子产品的生产中,能够确保这些产品的制造质量和长期稳定性。

总而言之,数字温控器的运用在电子设备中显著提高了电子设备的效率、稳定性和安全性。

未来,随着技术的进步和应用的推广,数字温控器在电子设备中的应用将会更加广泛和深入,成为电子设备制造过程中不可或缺的一部分。

郑州炜盛电子 MH-741A 系列 智能红外气体传感器 说明书 Ver 2.4

郑州炜盛电子 MH-741A 系列 智能红外气体传感器 说明书 Ver 2.4

MH-741A系列智能红外气体传感器使用说明书Ver:2.4郑州炜盛电子科技有限公司Zhengzhou Winsen Electronic Technology CO.,LTDISO9001认证企业感谢您使用炜盛科技系列产品,当您准备使用本产品时请务必仔细阅读本说明。

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郑州炜盛电子科技有限公司秉承科技进步原则,不断致力于产品改进、技术创新的服务理念。

在此,本公司保留任何产品改进而不预先通知的权利。

如果用户不依照本手册说明擅自拆解、更换传感器内部件,由此产生的责任由用户负责。

产品及产品颜色、款式请以购买的实物为准。

郑州炜盛电子科技有限公司通讯地址:河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路299号 450001服务电话:(86)0371-******** 60932966 60932977传真号码:(86**************服务信箱:*******************公司网址:/目 录1 产品概述 (1)2 结构特征 (1)2.1 结构原理图 (1)2.2 管脚定义 (2)3 使用的工作环境条件 (2)4 主要技术参数 (2)5 传感器温度补偿 (3)6 传感器预热时间 (4)7 传感器故障指示 (4)8 传感器供电影响 (4)9 通讯协议 (4)10 订购说明 (5)11 维护保养应注意的事项 (5)1 产品概述MH-741A传感器是一款通用型智能传感器,运用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的碳氢类气体进行探测,具有很好的选择性,无氧气依赖性,性能稳定、寿命长;内置温度传感器,可进行温度补偿。

MH-741A是将成熟的红外吸收气体检测技术与微型机械加工、精良电路设计紧密结合,制作出的小巧、性能卓越的红外气体传感器。

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uchar I2c rd1( void) { uchar i= 8, d; i2c sda1= 1; while( i ) 循环 { d= d 1; / / SI/ O 置高电平
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自动化仪表!第 25 卷第 5 期 2004 年 5 月
Delay 5us( ) ; / / 延时 / / SC 置高电平 / / d 末尾置 1
收稿日期: 2003- 05- 23 。 第一作者秦军, 男, 1973 年生, 1999 年毕业于绵阳师范高等专科学 校 , 任助理工程师; 主要从事仪表与计算机管理工作 。
新型数字式温度传感器 LM74 在现场总线中的应用
Application of LM74 New Digital Temperature Transducer in Fieldbus
i2c sck1= 1; Delay return d; } uint LM74 R1( void) { uint x, y, Temp; i2c eep1= 0; 5us( ) ;
if( i2c sda1) d+ + ; i2c sckቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ= 0;
} / / SC 置低电平
/ / / CS 置低电平 / / 等待 SI/ O 电平稳定 / / 高位数据 / / 低位数据 / / / CS 置高电平
68
PROCESS AUTOMATION INSTRUMENTATION, Vol. 25, No. 5, May, 2004
新型数字式温度传感器 LM74 在现场总线中的应用 工作范围为- 55~ + 155 。由 于采用了 SPI/ Microwire 兼容总线接口, 可以将多个传感器挂接在总线上, 通过 片选信号对特定器件进行读写操作。LM74 采用 3 0~ 5 5V 的供给电压。
1 新型数字温度传感器
数字式温度 传感 器采 用 了半 导体 集 成电 路 与微 控 制器的最新 技术, 在一个 管芯上集成 了半导 体温度 测 量芯片, 数据 信号转换芯 片, 计算机接 口芯片 , 存储 芯 片等多个功能 模块。除了 完成温度检 测功能 外, 一 些数 字温度传 感器 还可 以 同时 完成 可预 置 温度 范围 报警 、 多路 A/ D 转换 、 温度 补偿 等功能 。由于 数字温 度 传感器直接 输出数据量 , 常采用串行 数据总 线技术 与 外界通信。串 行总线除减 少了接口引 脚的数 目外, 还 可将多个传 感器并联或 串联在总线上 , 减少 电缆数 量 , 方便地实 现测 温。由 于 采用 纯数 字 传输, 系 统具 有 较强 的抗 干扰 能力, 并具 有系 统自 检等 诊断 功能。 目前 在 数 字 温 度 传 感 器 中 采 用 的 串 行 总 线 主 要 有 Philips 公司 的 I2C 总 线, Motorola 公 司的 SPI 总 线, Na tional Semiconductor 公 司 的 Microwireplus 总 线, Dallas Semiconductor 公 司 的 1 Wire 总 线 和 Siemens 公 司 的 Profibus 总线等 。 LM74 是一集成了带隙式温度传感器、 Delta- Sigma 型模/ 数转换器, 并具有 SPI/ Microwire 兼容总线接口的 数字温度传感器。其原理如图 1 所示。在传感器通电 工作后, 自动按一定速率对温度进行检测, 并在片内寄 存器中存储转换的 温度值, 主机可 以在任 意时 刻读出 传感器温度值。LM74 具有休眠模式, 在休 眠时消耗的 电流不超过 10 A, 适用于对功率消 耗有严格限 制的系 统。LM74 的模数 转换 器为 12 位 外加 符号 位, 因 此在 其有效工 作范围 内可 达 0 062 5 的 分辨 率。其 有效
自动化仪表!第 25 卷第 5 期 2004 年 5 月
5 结束语
随着信息技术和 网络 通信技 术的 飞速发 展, 信息 技术的应用必然会逐步渗 透到我 们的 各项工 作中 去。 因此, 应该学习和掌握更多 的有关 信息 技术方 面的知
识, 将信息技术溶入 到日常 办公、 设备管 理中, 以提高 工作效率和管理水平。
高天云
( 上海市电力试验研究所, 上海 200437) 摘 要 关键词 叙述了影响电动执行机构可靠性的因素, 电动执行机构的故障特征, 以及维护管理中应注意的问题。介绍了 RK- Z 系列智 可靠性 电动执行机构 故障分析 设备维护
参考文献
1 阳宪惠等. 现场总线技术及其应用, 北京: 清华大学出版社, 1999
收稿日期: 2003- 05- 18 。 第一作者方彦军 , 男 , 1957 年生 , 教授, 博士生导师 ; 从事检测与控制 方面的教学与科研工作。
系统运行过 程中 可 以对 测得 到温 度 值进 行 实时 监控, 当温 度值 超过设 定范 围时 , 可 以发 出控 制信号 到执行 机构 , 产 生报警 信号 , 并 根据 现场 实际 情况采 取相应的措施 , 产生报警 信号。程序 流程 图如图 4 所 示。
图 1 LM74 的功能框图
2 应用实例
2. 1 硬件系统组成 在构成大规模温度检测系统时, 由于测点多, 分布 广, 干扰严重, 除需要保证传感器的性能和抗干扰能力 外, 还需要选用合适的现场总线技术, 并在此基础上优 化系统的拓扑结 构, 使之 达到 良好的 性能。现 场总线 技术将专用的微处理器置 入传统 的测 量控制 仪表, 使 它们各自都具有了数字计 算和数 字通 信的能 力, 采用 可进行简单连接的双绞线 等作为 总线, 把多个 测量控 制仪表联接成网络 系统, 并按公 开、 规 范的通 信协 议, 在位于现场的多个微机化 的测量 控制 设备之 间, 以及 现场仪表与远程监控计算 机之间, 实现 数据传 输与信 息交换, 形成各种适应实际需要的自动控制系统。 采用数字信号取 代模 拟信号, 就可 实现直 接数字 控制。为此, 选用西门子公司提供的 SPC3 开发出与传 感器 相 连 的 Profibus - DP 从 站 温 度 采 集 模 块, 通 过 Profibus 总线联接分 布在 工厂 各个 测点 的数 字式 温度 传感器 LM74, 完成动态温度数据采集 和传输。由于采 用现场总线通信技术, 使系统具有良好的适应性, 配置 灵活, 扩充和管理都很方便, 而且全数字温度测量系统 的精度、 稳定性、 可靠 性、 抗 干扰能 力以 及系统 维护性 能等都大大高于模拟系统。温度采集从站模块主要由 协议芯片 SPC3、 LM74、 80C32 微 处理器、 EPROM、 32K 数 据存储器 RAM、 用于与 Profibus 总线相连的 RS- 485 接 口, 译码器电路和 一个复 位组 成。温度 采集从 站模块 结构框图如图 2 所示。 2. 2 硬件接口实现 LM74 采用 SO- 8 封装以节省空间。其中, SI/ O 用 于串行总线双向输入输出数据线或施密特时钟触发输 入; SC 用于总线时钟/ 串行总线施 密特时钟 触发输 入;
图 3 LM74 与处理器之间的接口图 图 2 温度采集从站模 块结构框图
2. 3
通信接口软件 LM74 的一个完 整的 发 送/ 接收 过程 包含 32 个串
行时钟, CS信号必须在 32 个串行时钟周期中始终保持 为低电平, 前 16 个时钟周期 发送, 后 16 个时 钟周期接 收。数据通信由CS 的低电 平触 发。主机在 SC 的上升 沿读数据。在 14 位数据 发送完后 SI/ O 脚转 为 TRI 状 态。在数据通信状态 下CS 随时可 被置为 高电 平, 一旦 CS在转换过程中变高, LM74 将中止转换。 输出移位寄 存器 将在CS重新 变高时 更新。数据接 收始于 第 16 个 串行周期后。LM74 将在 SC 的上 升沿 从 SI/ O 引 脚读 取数据。在CS置高前, 串行数据的所有 16 位必须发送 到 LM74。如果CS在 LM74 接收数据的时候被置为高电 平, 则组态寄存器中的数据将被损坏。在 32 个串行时 钟周期后, CS置高电平表示完成通信。 与处理器 通信 读 取温 度数 据 的接 口 核心 程 序如 下:
3 结束语
整个系统运 行稳定 可靠, 达到设 计目 标。系统扩 展方便, 可集温度、 压力、 流量于一身进行检测、 运算和 控制。同时, 可将监控 系统 作为全 厂管 理信息 系统的 一个重要环节来考虑, 通过现场监控信息上网, 使监控
电动执行机构的可靠性及维护
Reliability and Maintenance of Electric Actuators
方彦军, 等
NC 无信 号连 接; / CS 为 片选 输 入信 号; V + 为 正 电源; GND 为地。LM74 的内 部 寄存 器结 构为: LM74 有 3 个 寄存器, 分别为温度寄存器, 组态寄存器和制造商认证 寄存器。其中温度寄 存器 和制造 商认证 寄存 器只读, 组态寄存器 只写。LM74 通 过配 置组态 寄存 器选 择工 作方式是 休 眠模 式还 是连 续 工作 模式。 温度 数 据为 13 位数据, 12 位外加符 号位, 分辨 率为 0 062 5 位为 TRI 状态位置高电平。 LM74 与处理器之间的接口如图 3 所示。 ,低2
方彦军
李京丽
( 武汉大学自动化系, 武汉 430072)
0 引言
温度测 量使用 较多 的是 热 电阻 和 热电 偶。 虽然 其测量精 度较高, 但测 试过程 复杂 , 耗 时长 , 系统结 构复杂, 需要预先 精确计 算电流- 温度对 照表, 并固 化在 EPROM 中。为 保证控 温精 度, 软 件中 还需 采用 局部变速 积 分 等 算 法。而 且 , 采用 电 桥 测 量 的 系统 抗干扰能 力较差 , 常会出 现较大的 误差, 在 许多场合 都难以应 用。另一 种温 度 测量 方法 是采 用 集成 的半 导体模拟 温度 传感 器, 传 感 器输 出 的 电压 或 电 流与 温度在一 定程度上 呈线性 关系, 通过 将模 拟量 放大 、 采样而得 到待测 的温 度 值。近 年来 发展 了 多种 半导 体温 度传 感 器, 如 美 国 国 家 半 导 体公 司 的 LM 系列 ( LM20, LM45, LM60 等 ) , 美 国 Analog Device 公 司的 AD590 系列 等, 用 AD590 构 成 的系 统 具 有 较 好 的分 辨率和精 度, 采用 电流传 输, 在长线 传输中 有较强的 抗干扰能 力。但 在 测量 中, 由于 每 个 模拟 传 感 器都 需直接连 接到取 样电阻上 , 需要大 量的传 输电缆, 布 线复杂 , 成本高, 不易维护 。而采用 新型的 数字化的 温度传感 器的全 数字化温 度监测 系统, 其 精度、 稳定 性、 可 靠性、抗干 扰能力都 高于模 拟系 统, 系 统配置 简单, 维护容 易, 成本低, 在技 术上 较传 统的 分布温 度测量有 明显优 势。本 文 介绍 新型 数字 式 温度 传感 器 LM74 的原理、 性 能 和 接口 技 术 以及 应 用 LM 74 的 带现场总 线接口 的温 度 采集 从站 模块 。系 统运 行过 程中可以 对测 得到 温 度值 进 行实 时 监 控、显 示 和记 录。
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