2025-01-17
目录 前言 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 第一章 智能温度测量仪表方案设计与论证 ,,,,,,,,, 2 1.1 功能与要求 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 1.2 方案的论证与比较 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 1.3 方案的确定 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 第二章 智能温度测量仪表 的硬件设计 ,,,,,,,,,,,, 4 2.1 系统硬件设计 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 4 2.2 输入通道电路的设计 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 4 2.3 人机接口电路的设计 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 2.4 自校准电路的设计 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 第三章 智能温度测量仪表 软件设
1 目录 前言,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 第一章智能温度测量仪表方案设计与论证,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 1.1功能与要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 1.1.1主要功能,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 1.1.2主要要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 1.2方案的论证与比较,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 1.2.1方案论证,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 1.2.2方案的比较与确定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 第二章智能温度测量仪表的硬件设计,,,,,,,,,,,,,,,,
基于PT100智能温度测量仪表软件设计与仿真
智能温度测量仪表设计探析 摘要论文将传统的热电偶测温技术、神经网络技术与单片机技术结合起来, 设计读数直观、准确的数字式智能测温仪表,该仪表采用单片机芯片at89s52作 为微处理器,k型热电偶作为温度传感器,数字温度传感器ds18b20进行热电偶冷 端温度的测量,以对热电偶进行冷端补偿,能够准确测量并显示温度。 关键词智能仪表;温度测量;k型热电偶 热电偶利用热电效应将被测物理量(温度)直接转换为电势,是一种能量转换 型传感器。而热电偶具有准确度较、测温范围广和成本低廉等优点,往往成为工 业应用中温度测量的首选。以热电偶作为测量介质的测温系统在工业生产中得到 了广泛的应用。但是在温度目标测量范围较大的情况下,由于各方面条件限制不 能很好的提高测量精度,所以如何改善热电偶测温精度并结合先进的算法和理论 就成为当今测温研究的一个重点。 在现场检测中,由于
课程设计报告 课程:智能测量仪表 题目:智能测量仪表 学生姓名:xxxxxx 专业年级:2009自动化 指导教师:xxxxxxxxxx 信息与计算科学系 2013年3月25日 信息与计算科学系课程设计报告 1 智能测量仪表 本次课程设计中智能温度测量仪表所采用的温度传感器为lm35dz。其输出电压与 摄氏温度成线性比例关系,无需外部校准,在0℃~100℃温度范围内精度为 0.4℃~±0.75℃。,输出电压与摄氏温度对应,使用极为方便。灵敏度为10.0mv/℃, 重复性好,输出阻抗低,电路接口简单和方便,可单电源和正负电源工作。是一种得 到广泛使用的温度传感器。 本次课程设计的主要目的在于让学生把所学到的单片机原理、电子线路设计、传 感器技术与原理、过程控制、智能仪器仪表、总线技术、面向对象的程序设计等相关 专业课程的内容系统的总结,并
国产温度测量仪表常用有哪些种类?它们之间的区别是什么?连接方法有哪 些?怎么安装才能保证测量温度的准确?温度测量仪表是测量物体冷热程度 的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造 的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其 中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒 面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度 的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。经过长时间发展,温度仪表测 量精度有了进一步的提高,变的更准确,更安全,更实用。 国产温度测量仪表温度标准:我们需要了解每一种产品的优点,对产品选型 才会有帮助。接触式温度检测仪表(水银温度计、双金属温度计、压力式温度 什、热电阻、热电偶等)的测温元件应安装在能准确反映被测对象温度的地方。 各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就
. 可编辑范本 温度测量仪表标准作业指导书 . 可编辑范本 一、目的 细化和量化温度测量仪表设备的安装、故障排除和校验维护,使温度测量设备正确稳定运行。 二、范围 热电偶、热电阻、双金属温度计等温度测量仪表的安装,维护和故障排除作业 三、作业流程图 四、标准作业指导 第一部分:温度测量仪表安装----以热电偶安装为例 1、作业准备 1.1、作业材料 材料内容注意事项 作业材料热电偶、垫片、螺栓、螺母根据需要选择合适的尺 寸规格 作业工具扳手、万用表、螺丝刀、绝缘胶带根据需要选择合适的尺 . 可编辑范本 寸规格 安全防护安全带、安全帽 1.2、热电偶测温原理及结构 1)热电偶测温原理 热电偶测温原理是基于赛贝尔效应,即两种不同成分的导体两端相连构成回 路,若两连接端温度不同,则在回路内产生热电流,形成热电势。这个回路 产生的热电势由接触电势和
目次 1总则 1.1目的 1.2范围 1.3引用标准 2取源部件的设计 2.1设计压力 2.2型式和材质 2.3取源部件规格 3温度测量元件的安装 3.1取源部件连接形式的选择 3.2温度测量元件的安装 1总则 1.1目的 为统一和提高温度测量仪表的安装设计水平,特编制本标准。 1.2范围 1.2.1本标准规定了温度测量仪表取源部件的设计压力等级、型式、材质、规格,以 及取源部件连接形式的选择、温度测量元件的安装等要求。 1.2.2本标准适用于新建及改(扩)建石油化工生产装置或单元的温度测量仪表的安 装设计。 1.3引用标准 使用本标准时,应使用下列标准最新版本。 hg20595《带颈对焊钢制管法兰(欧洲体系)》 jb/t82.1《凸面对焊钢制管法兰》 sepm0101.1《管道材料等级规定》 ansib16.5《pi
开展了深水表层钻井随钻压力及温度监测装置研究,研制出了一种适用于深水表层钻井过程中实时测量井底环空压力、钻柱内压和井底温度的井下测量仪器,为深水表层钻井、动态压井及表层固井水泥浆设计提供指导。测量仪器已经在我国南海第一口深水井lw6-1-1井的领眼井中成功进行了应用试验,验证了其在深水无隔水管钻井条件下(高振动、低温环境、风浪流等)的机械强度、稳定性、可靠性,测量数据能真实反映钻井工况。
\"液体饱和蒸气压的测定\"是物理化学实验中经典的热力学实验,压力和温度作为该实验的待测参数,对实验结果产生重要影响,因此准确实时地测量十分必要。基于该教学需求,通过对压力变送器、温度传感器以及显示仪表进行认真的选型,并对电路进行详细的设计,开发了高精度压力-温度测量仪,并将其应用于实验体系。学生的反馈结果表明,该仪器很好地满足了教学需求,实验的系统误差明显减小,数据结果的良好率由原来的30%提高到76%。
本文对不同种类的储罐测量仪表方案进行了全面的分析,对储罐计量系统设计方案的优化改进方面进行了相关的探讨,具备一定的参考价值。
集成温度传感器具有线性度好、精度适中、灵敏度高、体积小、使用方便等优点,因而得到了广泛应用。笔者介绍了一种集成温度传感器ad590的电学性能,并给出了采用ad590的温度计设计方法及其实现方案。
介绍了自制新型全身表面α、β污染测量仪的软件设计。该软件按照功能划分为系统管理软件及道盒数据获取软件。系统管理软件部分主要介绍了仪器的整体运行流程,如自检、参数设置、被测人员人体姿势信息探测器、人员测量过程、本底监测过程、数据处理方式和模式。数字道盒完成了探测器脉冲信号实时采集和传输。
专利申请号:cn200410051077.8公开号:cn1587914申请日:2004.08.13公开日:2005.03.02申请人:华南师范大学本发明涉及一种同时测量光强度、温度、湿度、可以利用软件补偿的智能光强温度湿速测量仪,由交流电压源、直流电压源、湿度和光强度传感器、温度传感器、模拟开关电路、模拟/数字转换器电路、微机电路、显示器电路、rs-232接口电路构成,本发明通过rs-232接口将测量数据传送远端的计算机中保存数据,具有光强度、温度、湿度同时测量,一台仪器有三中功能;适合粮仓等环境应用,测量其内部温度、湿度,自动判断测量传感器是否在粮食中间还是在外部。
第三节流量测量仪表 1.概述 一般把流体移动的量称为流量。单位时间内流过管道横截面或明渠横截面的流体量,称 为瞬时流量。流体量以质量表示时称为质量流量,以体积表示时称为体积流量。有时也需要 知道在一段时间内流过的流体量,称为总量或累积流量。在工业生产过程中,流量是指导操 作、监视设备运行情况和进行核算的一个重要参数和依据。 (1)体积流量 如果流体通过管道某横截面的一个微小面积da上的流速为u,则通过此微小面积的体 积流量为 dqv=uda(2-3-1) 通过管道全截面积的体积流量为 qv= a o uda(2-3-2) 如果整个截面积上各点流速相同,则由式(2-3-2)可以导出 qv=ua(2-3-3) 式中a为管道面积。实际上,流体在管道上流动时,同一截面积上的各点的流速并不相同, 所以式(2-3-3)中的流速u是指平均流速u(在本篇中,
第四章常用测量仪表 测量仪表是生产自动化的主要工具之一,在整个生产过程中,它起着监视、控制和调节 的作用。管道工程中,最常用的测量仪表有:温度、压力、流量和液位的测量仪表。这些仪 表在管道系统中的安装工作,一般均由管道工来完成。因此,管道工应了解管道系统中常用 测量仪表的工作原理、性能和安装方法,并能正确地安装。 第一节温度测量仪表 温度测量仪表的种类很多,按其测量方式可分为接触式和非接触式两类;按其测量原理 可分为膨胀式、压力式、电阻式、热电式、辐射式五类。常用测温仪表及其测量范围如表 4-1所示。温度测量仪表的工作范围以选取在仪表刻度的1/3—3/4处为宜。 表4-1常用测温仪表的测量范围(℃) 仪表名称测温上限测温下限 玻璃水银温度计 压力式温度计 铂热电阻温度计 铂硅—铂热电阻 镍铬-考铜热电偶 光学高温计 辐射式高温计 600 400 5
应用dcs进行过程控制时,需要选用各类检测仪表将工艺生产参数转换成dcs系统能识别的并能代表被测量的信号,需要测量和控制各有关的工艺参数,最后通过执行机构调节工艺参数的变化。
在水电站工程中,对水库水位、拦污栅压差、集水井水位、压力水管道压差等测量仪表选型的过程中,由于受水位变幅、信号传输距离、测量精度、环境温度、设备布置条件及电站自动化设计水平等因素的影响,如何选择合适的测量方法和测量仪表,使电站水位测量系统优化配置,保证其良好运行并能减少维护量,提高电站运行的安全性和可靠性是水电工程中关键所在。文章重点对水电站采用的浮标式液位测量、投入式压力仪表液位测量、非接触式液位测量3种测量方式的优劣比对和一些新的测量装置的使用进行了探讨。
测量仪表作为工艺生产的眼睛,它起着时刻监视和传送实际生产状况的作用。工艺设备和装置是否稳定运行,与测量仪表息息相关,测量信号的准确与否直接关系到装置的稳定性与产品的质量,同时,还与安全和环保有着密切的关系。可见,测量仪表在实际生产过程中的作用至关重要。
对cs_2储罐cs_2与h_2o界面测量仪表的选择进行探讨。介绍吹气法测量cs_2界位的测量原理、计算公式、精度及安装注意事项:同时也介绍磁致伸缩界面仪的测量原理、特点及在设计中如何选择磁致伸缩界面仪。最后明确磁致伸缩界面仪无论在测量精度、使用寿命、稳定性、安装方便、仪表维修维护等方面都优于吹气法测量界位,是一种值得推广的界位测量仪表。
本发明涉及一种同时测量光强度、温度、湿度、可以利用软件补偿的智能光强温度湿速测量仪。由交流电压源、直流电压源、湿度和光强度传感器、温度传感器、模拟开关电路、模批缴字转换器电路、微机电路、显示器电路、rs-232接口电路构成,本发明通过rs-232接口将测量数据传送远端的计算机中保存数据,具有光强度、温度、湿度同时测量,一台仪器有三中功能;适合粮仓等环境应用,测量其内部温度、湿度,自动判断测量传感器是否在粮食中间还是在外部。
职位:水利工程设计人员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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