数字温度计

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数字温度计型号安全操作及保养规程

数字温度计型号安全操作及保养规程

数字温度计型号安全操作及保养规程数字温度计是一种广泛使用的电子测试仪器,它主要用于测量物体的温度。

由于数字温度计通常使用感应器来测量温度,因此使用时需要注意一些安全问题,以及定期对其进行保养。

本文将介绍数字温度计的安全操作规程和保养规程。

安全操作规程1. 使用前检查在使用数字温度计之前,应该仔细检查仪器是否正常工作。

检查事项如下:•确认电池电量是否充足;•确认感应器是否有损坏;•检查线缆是否有损坏。

2. 使用中的安全注意事项在使用数字温度计时,应该注意以下安全事项:•防止在潮湿环境下使用数字温度计;•防止在高温、低温、强磁场等恶劣环境下使用数字温度计;•防止擦洗数字温度计,以免磨损感应器表面。

清洁仪器的正确方法是用软布或纸巾轻轻擦拭感应器表面;•防止把数字温度计压死或损坏,使用时应该避免施加过大的压力;•避免强烈震动或摔打数字温度计以免损坏。

3. 使用后的清理使用数字温度计结束后,应该进行以下的清理工作:•把温度计关闭;•用软布或纸巾轻拭感应器表面;•把数字温度计放在存放盒子中,以防止碰撞或强力挤压;•防止露天存储,避免温度计受到恶劣环境的损坏。

保养规程数字温度计的感应器十分敏感,随着使用时间的增加,其表面会逐渐受到磨损和污染。

因此,为了保证数字温度计的准确性和长期稳定性,需要对其进行定期保养。

1. 定期清洁数字温度计的感应器表面会受到污染,应该定期清洁。

清洁方法如下:•取下感应器或将热敏电阻棒从测温点摘下,然后用软布或纸巾擦拭干净;•用棉签或软毛刷小心地擦洗感应器表面。

2. 定期校准由于数字温度计的感应器会受到物理和化学的影响,其测量准确性可能会因此受到影响。

因此,建议使用者在使用数字温度计之前,至少每年一次对该仪器进行校准,确保它能够准确地测量温度。

3. 定期更换电池数字温度计使用电池作为电源,定期更换电池也是保养数字温度计的一项重要工作。

建议使用者至少每半年更换一次电池,以确保数字温度计能够正常工作。

数字温度计的原理和应用

数字温度计的原理和应用

数字温度计的原理和应用1. 引言数字温度计是一种广泛使用的测量温度的设备。

它采用数字信号来表示温度值,比传统的模拟温度计更精确和可靠。

本文将介绍数字温度计的原理和应用。

2. 数字温度计的原理数字温度计基于热电效应、电阻温度传感器、热电阻、测温芯片等原理工作。

2.1 热电效应热电效应是实现数字温度计的一种常用原理。

根据热电效应原理,当两种不同金属按特定方式连接在一起形成热电偶时,当两个接点之间温度差异存在时,将产生电势差。

该电势差与温度差直接相关,可以通过测量电势差来计算温度值。

2.2 电阻温度传感器电阻温度传感器是另一种常见的数字温度计原理。

它利用电阻的温度系数来测量温度。

电阻的阻值随温度的变化而变化,利用测量电阻来推算温度值。

2.3 热电阻热电阻是一种将温度转换为电阻值变化的传感器。

它利用材料的电阻随温度的变化而变化的特性。

通常会使用铂电阻作为热电阻材料,因为铂电阻具有良好的稳定性和线性特性。

2.4 测温芯片测温芯片包括一系列传感器和电子元件,用于测量温度并将其转换为数字信号输出。

测温芯片通常集成在数字温度计中,能够提供高精度和稳定的数字温度测量。

3. 数字温度计的应用数字温度计在各个领域都有广泛的应用,下面将介绍几个常见的应用。

3.1 家庭使用数字温度计在家庭使用中被广泛应用于室内温度监测、温湿度测量、室外天气预报等方面。

用户可以通过数字温度计获取当前室内外温度,从而更好地调节室内温度,提高生活质量。

3.2 工业自动化在工业自动化领域,数字温度计被用于监测和控制温度。

它可以与控制系统集成,实现自动化的温度控制。

例如,数字温度计可以用于热处理行业,确保物体在特定温度下进行处理,提高效率并保证产品质量。

3.3 医疗领域医疗领域需要精确的温度测量,数字温度计具有高精度和灵敏度,在医院中广泛应用。

医生可以使用数字温度计在病人身上测量体温,快速准确地监测病人的健康状况。

3.4 环境监测数字温度计在环境监测中发挥着重要作用。

数显温度计工作原理流程和意义

数显温度计工作原理流程和意义

数显温度计工作原理流程和意义
数显温度计是一种能够将物体的温度转化为数字形式显示的温度测量仪器。

其工作原理流程如下:
1. 温度传感器:数显温度计通常采用热电偶或热敏电阻等温度传感器,将温度转换为电信号。

2. 信号处理:传感器输出的电信号经过放大、滤波等处理,以得到一个准确且稳定的温度信号。

3. A/D转换:将经过处理的模拟电信号通过模数转换器(A/D 转换器)转换为数字信号。

4. 数字处理:数字信号经过数字处理单元进行处理和计算,以得到最终的温度数值。

5. 数字显示:将计算得到的温度数值以数字形式显示在数显温度计的显示屏上。

数显温度计的意义主要体现在以下几个方面:
1. 精确度高:数显温度计通过一系列的信号处理和数字计算,可以提供更高的测量精确度,较少受到环境干扰和传感器固有误差的影响。

2. 易读性好:数显温度计采用数字显示屏,温度数值直接以数字形式显示,直观清晰,减少了读数误差和解读的困难。

3. 快速响应:数显温度计具备较快的响应速度,能够在较短的时间内反映物体温度的变化,适用于需要快速、准确测量温度的场合。

4. 自动记录能力:部分数显温度计具备数据记录和存储功能,可以记录多个温度测量结果,满足需要记录历史数据的需求。

5. 对多个测点的适应性:数显温度计通常可以连接多个温度传感器,能够同时测量多个测点的温度,适用于需要同时监测多个位置温度的场合。

数字温湿度计使用方法

数字温湿度计使用方法

数字温湿度计使用方法
1. 打开数字温湿度计:首先,找到数字温湿度计,检查是否有电池或其他电源支持,完成连接适当电源后,把开/关旋钮调至"ON"位置,即可启动温湿度计。

2. 选择温度单位:操作数字温度计时,要先设定单位,一般有摄氏度Celsius(°C)、华氏度Fahrenheit(°F)、开氏度Kelvin(K)三种单位可选择,请按右键选择温度单位,
按下"CONFIRM"确认单位设定。

3. 开始测量温湿度:当温度单位选择完毕后,把温湿度计放置到要测量的空气中,
大概几秒钟后,就可以得到温湿度的数值。

确认完温湿度后,可点击右键选择下一个模式,作下一步测量操作,如果要结束测量,调至"OFF"位置即可。

4. 清洁温湿度计:使用完毕后,建议将数字温湿度计除去电池,清洗内部和外部传
感器,再用清洁布擦拭,使得温湿度计可以保持良好的精度及使用寿命。

5. 读取数值:首先读取下方温度显示数值,它反映的就是测量的温度,然后在右边
观察湿度的显示百分比,它的值一般是0%~100%,最后观察上方的日期,以辅助判断温度及湿度的变化趋势,方便多次测量病比较日期数据。

6. 更换电池:如果显示的温湿度数值不准确,检查数字温湿度计内部,看是否有松
动现象,然后查看电池是否耗尽,如果需要,可以将电池更换,更换完毕后,重启温湿度计,即可进行正常的测量操作。

TR-10数字温度计使用说明书

TR-10数字温度计使用说明书

TR-10数字(shùzì)温度计使用说明书TR-10数字(shùzì)温度计使用说明书TR-10便携式记录(jìlù)型测温仪使用说明一,概述(ɡài shù):TR-10是一款具备数据记录(jìlù)功能的温度测量仪表,仪表可记录100个温度点和时间,摄氏华氏转换,超温报警等功能。

广泛应用于暖通制冷维修、食品、宠物等行业。

二,技术参数:1、温度传感器:NTC K=103,B=34352、测温范围(fànwéi):-40℃~+110℃,3、测温精度(jīnɡ dù):±1℃(-20℃~+80℃),±2℃(-40℃~-20℃,+80℃~+110℃)4、记录点数:100个,5、采样周期:记录状态下为间隔时间,非记录状态下为10S6、显示未定要求—电磁兼容测试:(1)EFT干扰测试>2级(2)ESD测试>2级7、时间:2009年1月1日—2099年12月31日产品出厂参数值:日期为09 01 01,时间为12:00 00间隔时间为001,(1分钟)上限温度值都为:000.0度下限温度值都为:000.0度三,产品示意图:正面图片:要求有液晶屏全部显示,以及能看清(kàn qīnɡ)按键上的字。

背面图片:要求说明有背面各个部分的功能,及按键的图片,必要时增加局部(júbù)放大的图片液晶屏显示(xiǎnshì)的说明:说明(shuōmíng)液晶屏各部分显示代表的参数四,按键操作(cāozuò)说明:按键使用(shǐyòng)模式说明:按一下按键立即抬起为“时间(shíjiān)按”,按住按键(àn jiàn)查过五秒后抬起为“长时间按”前置按键的使用说明:Record:功能一:开启和关闭记录功能功能二:在记录过程中或记录完成后,按此键可以查看温度记录点的参数。

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技术来测量温度的仪器。

它可以将温度转换成数字信号,并通过显示屏来直观地显示出来。

数字温度计的原理是基于热敏电阻的特性以及数字信号处理技术。

热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电阻器件。

当温度升高时,热敏电阻的电阻值会减小;当温度降低时,热敏电阻的电阻值会增加。

这种特性使得热敏电阻可以用来测量温度。

数字温度计利用这一特性来实现温度的测量。

在数字温度计中,热敏电阻被用作温度传感器。

当温度发生变化时,热敏电阻的电阻值也会相应变化。

接着,这个变化的电阻值会被转换成相应的电压信号,然后经过模数转换器转换成数字信号。

最后,这个数字信号会被送入微处理器进行处理,并最终在显示屏上显示出温度数值。

数字温度计的原理可以简单概括为,温度传感器检测温度变化,将其转换成电压信号,再经过模数转换器转换成数字信号,最后由微处理器处理并显示出来。

数字温度计具有测量精度高、响应速度快、易于读取和记录等优点。

它在工业生产、医疗卫生、环境监测等领域得到了广泛的应用。

由于数字温度计采用数字信号处理技术,可以实现自动化、智能化,因此在现代化的生产和生活中具有重要的作用。

总之,数字温度计是利用热敏电阻的特性和数字信号处理技术来实现温度测量的仪器。

它的原理简单清晰,应用广泛,是一种十分实用的温度测量工具。

数字温度计使用方法

数字温度计使用方法

数字温度计使用方法
数字温度计多方便啊!谁不想随时知道准确的温度呢?那数字温度计咋用呢?其实超简单!把数字温度计拿出来,打开开关,就像打开一个神奇的小盒子。

然后把探头放在你想测量温度的地方,比如额头、腋下或者水里。

等一会儿,数字就会出现在屏幕上,哇,这不是很神奇吗?就像魔法一样,瞬间告诉你温度是多少。

用数字温度计安全不?那当然啦!它一般都很稳定,不会突然出问题。

不像有些老古董温度计,还得担心摔碎了有毒。

数字温度计就像一个可靠的小伙伴,随时为你服务。

那数字温度计都能用在哪呢?可多了去了!家里有宝宝的,随时给宝宝测体温,多放心啊!出门旅游,也能带着,万一不舒服了,马上就能知道自己有没有发烧。

这多好啊!简直就是生活中的小卫士。

我就有一次,出门旅游的时候有点不舒服,赶紧拿出数字温度计一测,哎呀,有点低烧。

幸好发现得早,赶紧找地方休息,吃了点药,很快就好了。

要是没有数字温度计,说不定还不知道自己生病了呢。

数字温度计就是这么好用!方便快捷,安全稳定,应用场景广泛。

大家都应该备一个,让生活更安心。

数字式温度计校准方法分析

数字式温度计校准方法分析

数字式温度计校准方法分析摘要:数字电子温度计主要是用于温度测量,由数显仪表以及温度传感器组合围成的,其中温度传感器可以分成为温度传感器、半导体温度传感器以及热电阻和热电偶等。

传感器自身感受到温度的变化之后,就能够传输电信号值,处理指挥会在数字显示器当中显示出温度值。

本文主要分析了数字是温度计校准的方法。

关键词:数字式;温度计;校准方法数字式温度计也被称为是在线温度显示一起,一般数字是温度计能够测量的温度范围是-50℃-1000℃左右,数字数温度计使用电池进行长期供电,因此在使用过程中不需要外接电源,使用起来更加方便,同时数字是温度计改善了传统玻璃液体温度计容易破碎、只能在现场观察、示值误差比较大等问题,使用起来精度高、数字化同时产生的功耗也更低,因此目前数字是温度计已经广泛的应用于我国各个行业当中,例如说机械、化工、食品和医药行业。

一、数字式温度计的温度范围界定在《工作用玻璃液体温度计》的检定规程要求当中,对于玻璃液体温度计的测量范围有明确的规定,要求是在-60℃-300℃左右。

但是数字是温度计自身由于测量原理跟玻璃液体温度计类型不同,因此测量的范围相对来说比较广泛,在数字是温度计的校准过程中,如果采用了相应热电偶的传感器,那么数字式温度计能够测量的温度达到1000℃[1]。

如果数字是温度计的标准器使用了二等标准的铂电阻温度计,那么温度及自身的制冷恒温槽温度最低能够达到-80℃。

二、数字式温度计的校准条件1.外界环境条件针对数字式温度计进行校准,需要在规定的环境条件中进行,一般数字式温度计对于环境温度的要求是15℃-35℃的环境下,相对湿度则要小于等于百分之八十。

数字式温度计是采用电池进行供电运行的,因此在数字式温度计的校准过程中需要把电压控制在温度计能够保持正常工作运行的范围当中。

如果是使用热电偶来作为温度传感器的数字式温度计,就需要在校准过程中原理热源,确保数字式温度计的校准环境相对来说温度稳定。

数字温度计的使用方法

数字温度计的使用方法

数字温度计的使用方法
数字温度计的使用方法如下:
1. 清洁消毒:首先从包装中取出电子体温计,用百分之七十五酒精棉片擦拭感温头以上五十毫米部分。

2. 测量:按一下电源键,当体温计显示“L℃”表示温度单位的符号“℃”
闪烁时,即可开始测量。

3. 放置:将体温计放入测量部位,体温计与手臂角度应为35-45度。

可以
选择腋窝、口腔舌下或者直肠肛门测量。

放在腋窝时应该先用毛巾擦干腋窝的汗液,并且紧贴腋窝皮肤夹紧。

放在口腔舌下时应该注意把探头都含在舌下。

放在直肠时可以选择侧卧位或者趴着。

4. 读取:大约20秒后会发出蜂鸣提示,或标记“℃”停止闪烁,这时即可取出读数。

5. 关闭电源:测量完毕后,及时关闭电源的开关键。

以上步骤仅供参考,具体操作可能因产品而异,建议阅读说明书或咨询商家。

数字温度计的原理

数字温度计的原理

数字温度计的原理
数字温度计是一种测量温度的装置,通过使用传感器和数字化技术来将温度转换成数字信号。

其工作原理如下:
1. 温度传感器:数字温度计使用一种特殊的传感器来感知温度变化。

最常用的传感器是热敏电阻(PTC或NTC)或热电偶。

2. 温度检测:传感器感知温度后,会产生一个与温度相关的电信号。

这个电信号的大小会随着温度的变化而变化。

3. 信号转换:数字温度计将传感器产生的模拟电信号转换成数字信号。

这一过程称为模数转换(ADC)。

模数转换器会对
连续的模拟信号进行采样,并将每个采样点转换成对应的数字值。

4. 数值显示:转换后的数字信号会传输到处理器中进行处理和计算,最终显示出温度值。

通常,数字温度计会有一个液晶显示屏,可以直观地显示温度数值。

需要注意的是,数字温度计的测量精确度和稳定性受到温度传感器的质量和设计工艺的影响。

因此,在选择数字温度计时,需要综合考虑传感器的性能以及温度计本身的特点。

数字温度计校准规范

数字温度计校准规范

数字温度计校准规范数字温度计是一种广泛应用于实验室、生产现场和日常生活中的温度测量仪器。

为了确保数字温度计的测量准确性和可靠性,需要进行定期的校准。

本文将介绍数字温度计校准的规范,包括校准的目的、方法、周期和注意事项。

一、校准的目的数字温度计校准的目的主要包括:1. 确保测量准确性:通过校准,确保数字温度计的测量结果准确可靠,满足测量精度要求。

2. 检查仪器性能:校准过程中,检查数字温度计的各项性能指标,如温度范围、分辨率、稳定性等,确保其正常工作。

3. 提高测量一致性:校准可以提高数字温度计之间的测量一致性,减少测量误差。

二、校准的方法数字温度计校准通常采用以下方法:1. 比较法:将数字温度计与标准温度计或温度校准器进行比对,通过比较测量结果,确定数字温度计的校准系数。

2. 绝缘法:利用绝缘材料将数字温度计与热源隔离,通过测量绝缘材料两侧的温度差异,确定数字温度计的校准系数。

3. 热电偶法:使用热电偶作为标准温度传感器,与数字温度计进行比对校准。

三、校准的周期数字温度计校准的周期根据使用环境和测量精度要求来确定,一般建议以下周期进行校准:1. 实验室环境:每年至少校准一次。

2. 生产现场:每半年至少校准一次。

3. 日常使用:根据使用频率和精度要求,适当调整校准周期。

四、校准的注意事项在进行数字温度计校准时,需要注意以下事项:1. 选择合适的校准方法:根据数字温度计的类型和精度要求,选择合适的校准方法。

2. 校准环境要求:校准应在恒温、恒湿、无尘、无干扰的环境中进行的,确保校准的准确性。

3. 校准设备的准备:校准前应确保校准设备的准确性和可靠性,必要时进行校准或检定。

4. 校准记录:校准过程中应详细记录校准数据、校准系数和校准日期等信息。

5. 校准后的验证:校准完成后,应对数字温度计进行验证,确保校准效果满足要求。

总之,数字温度计校准是确保测量准确性和可靠性的重要环节。

通过定期校准,可以提高数字温度计的测量精度,满足不同场合的测量需求。

数字式温度计原理

数字式温度计原理

数字式温度计原理
数字式温度计是一种用于测量温度的仪器,它采用了先进的电子技术,并通过数字显示温度数值,相比于传统的水银温度计,数字式温度计具有更加快速准确的测量结果。

数字式温度计的工作原理是基于热敏元件的温度响应特性,最常用的热敏元件是热电偶和热敏电阻。

热电偶是由两种不同金属材料通过焊接或者硬焊加密度固定连接而成,当热电偶的两个接点处于不同温度时,就会产生热电势,通过测量这个热电势的变化来反映温度的改变。

具体而言,热电偶的工作原理是基于热电效应,即两个不同金属在热差下产生的电动势。

热电偶常见的类型有K型、J型、T型等。

热敏电阻是一种能够随温度变化而改变电阻值的电子元件。

它的工作原理是基于材料的温度系数,即温度对电阻值的影响。

常见的热敏电阻有铂电阻和恒温电阻。

在数字式温度计中,热敏元件的信号会被转换为电信号,并通过模数转换器将模拟信号转换为数字信号。

这些数字信号经过处理和校准后,就可以在显示屏上以数字的形式直观地显示温度数值了。

总之,数字式温度计利用热敏元件的温度响应特性,通过电子技术实现了温度的快速准确测量和数字显示。

它广泛应用于工业、医疗、家用等领域,成为现代温度测量的主流工具。

新型数字温度计课程设计

新型数字温度计课程设计

新型数字温度计课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解新型数字温度计的工作原理与构造,掌握其使用方法。

2. 学生能描述温度的物理意义,并运用温度单位进行换算。

3. 学生了解新型数字温度计与传统温度计的区别及各自的优势。

技能目标:1. 学生能够正确使用新型数字温度计进行温度测量,并准确读取数据。

2. 学生通过实验操作,培养动手能力和观察分析能力。

3. 学生能够运用所学知识解决实际生活中的温度测量问题。

情感态度价值观目标:1. 学生对物理学产生兴趣,认识到物理知识与日常生活的紧密联系。

2. 学生在实验中培养合作意识,学会分享与交流,增强团队协作能力。

3. 学生在探索新型数字温度计的过程中,培养创新意识和科学探究精神。

本课程针对初中生设计,结合学生好奇心强、动手能力逐步提高的特点,注重理论知识与实践操作的相结合。

通过学习新型数字温度计的知识,使学生能够更好地理解物理学科,提高科学素养,同时培养其解决实际问题的能力。

教学过程中,注重启发式教学,引导学生主动探索,激发学生的学习兴趣和积极性。

课程目标的设定旨在让学生在学习过程中获得具体、可衡量的学习成果,为后续教学设计和评估提供依据。

二、教学内容1. 新型数字温度计的原理与构造- 温度测量的基本概念- 数字温度计的工作原理- 新型数字温度计的构造及功能特点2. 温度单位与换算- 摄氏度、华氏度等温度单位- 温度单位之间的换算方法3. 新型数字温度计的使用方法- 新型数字温度计的操作步骤- 正确读取温度数据的方法- 注意事项及安全操作规范4. 实践操作与数据分析- 实验室温度测量实践- 数据记录与处理- 分析新型数字温度计与传统温度计的优缺点5. 温度测量在生活中的应用- 生活中常见的温度测量场景- 新型数字温度计在实际应用中的优势教学内容依据课程目标,紧密结合教材,按照以下进度安排:第一课时:新型数字温度计的原理与构造,温度单位与换算第二课时:新型数字温度计的使用方法,实践操作与数据分析第三课时:温度测量在生活中的应用,总结讨论教学内容注重科学性和系统性,结合实验操作,使学生在实践中掌握新型数字温度计的相关知识,提高学生的实际操作能力。

数字温度计实验报告

数字温度计实验报告

数字温度计实验报告
《数字温度计实验报告》
实验目的:通过使用数字温度计,观察不同物体的温度变化,并掌握数字温度
计的使用方法。

实验材料:数字温度计、冰块、热水、不同温度的物体。

实验步骤:
1. 将数字温度计插入冰水中,记录下温度。

2. 将数字温度计插入热水中,记录下温度。

3. 测量室温下的温度。

4. 将数字温度计分别插入不同温度的物体中,记录下温度。

实验结果:
通过实验我们得出了以下结论:
1. 冰水的温度约为0摄氏度。

2. 热水的温度约为60摄氏度。

3. 室温下的温度约为25摄氏度。

4. 不同温度的物体,数字温度计都可以准确测量出温度。

实验结论:
通过本次实验,我们学会了使用数字温度计测量不同物体的温度,并且掌握了
数字温度计的使用方法。

数字温度计可以准确地测量物体的温度,对于科研实
验和日常生活中的温度监测都具有重要意义。

希望通过这次实验,同学们能够
更加深入地了解温度计的原理和使用方法,为将来的科学研究打下坚实的基础。

数字体温计的说明及使用方法

数字体温计的说明及使用方法

1、本品专为婴幼儿设计,成人也可使用,与传统的水银温度计相比,更安全、更快速、更精确。

2、电源电压:dc1.5v,电池寿命:约3年(以1天使用10分钟计算),可更换电池,确保长期使用。

3、带声音提示,记忆功能。

4、测量范围:32.0~42.0°c,测量精度:±0.1°c
液晶显示:清晰直观。

商品产地:深圳。

质量很好,性能稳定。

『使用方法』
1. 使用前,应先用酒精对体温计传感头进行消毒
2. 按压电源键,蜂鸣器会发出蜂鸣声,显示提示符号
3. 随后,显示器显示上次测量的温度,并持续2妙钟,接着显示器°C符号闪烁,表示已处于待测状态
4. 将体温计传感头放入测量部位,显示器显示温度逐渐上升。

同时°C符号闪烁,表示测量进行中。

测量中如连续16妙温度不变,则°C符号停止闪烁,,表示体温测量完毕并已记忆测量结果,即可读取显示出的温度值
5. 测量结束后,如没有按压电源键关闭电源,则8分钟后自动关机
电子体温计能快速准确地测量人体温度,与传统的水银玻璃体温计相比,
具有读数方便、测量时间短、测量精度高、能记忆并有蜂鸣提示的优点,尤其是电子体温计不含水银,对人体及周围环境无害,特别适合于家庭、医院等场合使用。

主要技术参数和特点:
测温范围:32℃----42℃
测量温度低于32℃时,显示l℃
测量温度高于42℃时,显示h℃
测量精度:?0.1℃(35℃-39℃) ?0.2℃(小于35℃和大于39℃)
显示方式:液晶显示(三位半)
功耗:工作状态下为0.15毫瓦
电池:ag3型1.5v普通纽扣电池。

数字温度计课程设计最新

数字温度计课程设计最新

数字温度计课程设计最新一、教学目标本课程的学习目标包括知识目标、技能目标和情感态度价值观目标。

知识目标要求学生掌握数字温度计的工作原理、构造及使用方法。

技能目标要求学生能够运用数字温度计进行温度测量,并能够进行简单的故障排查和维修。

情感态度价值观目标要求学生培养对科学的兴趣和好奇心,提高学生对物理实验的热爱,培养学生团结协作、勇于探索的精神。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括数字温度计的工作原理、构造及使用方法。

首先,介绍数字温度计的工作原理,让学生了解其内部结构和工作机制。

其次,讲解数字温度计的构造,包括各个部分的功能和作用。

最后,教授学生如何使用数字温度计进行温度测量,以及如何进行简单的故障排查和维修。

三、教学方法本课程的教学方法包括讲授法、实验法、讨论法和案例分析法。

首先,通过讲授法向学生传授数字温度计的相关理论知识。

其次,利用实验法让学生亲自动手操作数字温度计,加深对理论知识的理解。

接着,通过讨论法引导学生进行思考和交流,培养学生的创新思维和团队协作能力。

最后,运用案例分析法让学生分析实际问题,提高学生解决问题的能力。

四、教学资源本课程的教学资源包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备。

教材和参考书为学生提供理论知识的学习材料,多媒体资料为学生提供形象的视觉感受,实验设备则是学生进行实践操作的重要工具。

通过丰富多样的教学资源,为学生提供全面、立体的学习体验,提高学生的学习效果。

五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业和考试等。

平时表现主要评估学生的课堂参与度、提问回答和团队协作等情况,占总评的30%。

作业主要包括课后练习和小论文,占总评的20%。

考试包括期中考试和期末考试,占总评的50%。

评估方式应客观、公正,能够全面反映学生的学习成果。

六、教学安排本课程的教学安排如下:共16周,每周2课时。

教学进度安排合理、紧凑,确保在有限的时间内完成教学任务。

教学地点选在教室和实验室,方便学生进行理论学习和实践操作。

数字温度计校准规范

数字温度计校准规范

数字温度计校准规范1范围本规范适用于测量范围在(-60~300)℃,采用热电阻、热电偶、测温热敏电阻或其它半导体类测温传感器的数字温度计的首次校准、后续校准和使用中校准。

2术语2.1测温热敏电阻电阻值随温度呈指数变化的多晶半导体材料制成的用于温度测量的感温元件。

2.2分度值对应两相邻标尺标记的两个值之差。

3概述数字温度计一般有测温指示和控温两部分共同组成或单独组成。

测温系统是根据传感器随温度而变化的特性,经相应的电路处理后,在指示仪表显示出相应的温度,而达到测温的目的。

4计量性能要求最大允许误差应符合表1的规定表1凡表中未列出的数字温度计的示值允许误差以生产厂说明书给出的指标为准。

5通用技术要求5.1数字温度计应标有产品的名称、型号、测量范围、制造厂名、出厂编号、出厂日期及表示温度的符号“℃”标志及分度值。

5.2传感器应完好,引线、接插件必须接触良好,焊接牢固。

传感器所用保护管材料应能承受相应的使用温度。

5.3显示值应清晰,数码显示应无叠字、亮度应均匀,不应有不亮、缺笔画等现象;小数点和表示正、负温度状态的符号及过载状态的显示应正确。

6计量器具控制计量器具控制包括首次校准、后续校准和使用中校准。

6.1校准条件6.1.1校准设备校准标准器与配套设备见表2表2校准标准器与配套设备6.1.2环境条件校准环境温度:(15~35)℃;湿度<80%RH。

6.2校准项目校准项目见表2表3校准项目6.3校准方法6.3.1外观用目力观察,应符合5.1条的要求。

6.3.2示值误差的校准6.3.2.1校准点:对于首次校准的数字温度计,校准点应均匀分布在整十或整百温度点上(包括测量上、下限),不得少于5点(也可根据用户要求增加校准点,但校准点应选择在主分度线上或整十整百温度点上)。

6.3.2.2数字温度计在后续校准或使用中校准时,校准点应均匀分布在整十或整百温度点上(包括测量上、下限),不得少于3点(也可根据用户要求增加校准点,但校准点应选择在主分度线上或整十整百温度点上)。

数字温度计使用要求范围

数字温度计使用要求范围

数字温度计使用要求范围
数字温度计使用要求范围取决于具体的数字温度计型号和规格,不同的数字温度计可能有不同的使用要求范围。

一般来说,数字温度计的使用要求范围可在其产品说明书或规格手册中找到。

以下是一些常见的数字温度计使用要求范围示例:
1. 温度范围:通常数字温度计能够测量的温度范围在-50℃至
+300℃之间,但某些数字温度计可能具有更广阔的温度测量
范围。

2. 温度精度:数字温度计的温度测量精度通常在0.1℃至1℃
之间,具体取决于所使用的数字温度计型号和仪器的质量。

3. 湿度范围:一些数字温度计还可以测量相对湿度,其湿度范围通常在0%至100%之间。

4. 环境条件:数字温度计的使用要求范围通常需要符合一定的环境条件,例如工作温度、相对湿度、电源要求等。

请注意,这只是一般性说明,具体的使用要求范围应参考所使用的数字温度计的产品说明书或规格手册。

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温度产生误差原因在于信号电压输入端电压值的分辨率不高,采用电压源输入的方式,很难得到精确的温度值。
6.3 电路改进
电路改进的方向就是提高输入电压精度。而电压源是很难满足这一要求的,所以,在这应考虑用恒流源来处理。
假如给恒流源一个I=1MA的电流,然后再用1KΩ的热敏电阻加到恒流源上,这样电压就很好控制了。
V = I*RT.
则,当RT为 KΩ时,其电压值就为 ),最大为1V,这大大提高了分辨率,使得到的温度值更加精确。
7参考文献
ADC0809用户手809.c
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <math.h>
4.2温敏电阻B值的计算
温敏电阻的B值遵循公式RT=R*EXP(B(1/T1-1/T2))。
RT:温敏电阻在温度T1下的阻值
R:温敏电阻在T2常温下的标称阻值
T1、T2:开尔文温度,K度273.15(绝对温度)+摄氏度。
现测得如下数据:
温度
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
电压
4.519
4.405
20--40
40--60
60--80
80--90
90--100
10K
3.79
3.26
0.18
0.24
0.66
0.79
0.77
0.33
0.29
15K
3.89
3.47
0.25
0.32
0.80
0.85
0.73
0.28
0.24
18K
3.90
3.53
0.28
0.35
0.86
0.86
0.69
0.27
0.22
20K
#include "ADC0808.h"
unsigned long dat_adc0808;
uchar display_buffer[][16]={
{" Current Temp: "},
{" (T) = 00.00C"}
};
void delay50us(uint m)
{
uint n,k;
for(n=m;n>0;n--)
{
float f,t,V;
V = (dat_adc0808*5.0/255);
f = 0.003354016 + 0.0002745*log(0.32464*V/(5.0-V));
t = 1.0/f - 273.15;
return t;
}
void Refresh_show()//刷新显示
{
uint t;
ADC0808将模拟温度信号经过采集,数字处理,放大后输出。ADC0808采用八根数据端进行数据的并行输出,因此在单片机与ADC0808之间需要八根线链接。
3.2数字信号的处理
送入单片机内部的数字信号经过单片机的处理,将数据通过LCD1602显示出来。其处理过程主要由单片机控制程序进行控制。
3.3温度显示电路
4.4.1温敏电阻
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。这里选择的是负温度系数额热敏电阻。
电子系统
综合设计与仿真
题目:数字温度计的设计
1课程设计目的
通过数字温度计的设计,使对温度传感器的应用有更深的理解,熟练protuse仿真软件的使用。加深对51单片机应用的理解。
2课程设计的内容及要求
2.1数字温度计的设计内容
本设计要求设计一个测温范围为0℃到80℃的数字温度计,要求误差范围在 1℃以内,并用LCD1602进行结果的显示。
t = temperature()*100;
display_buffer[1][7] = t/1000+'0';
display_buffer[1][8] = t%1000/100+'0';//整数位
display_buffer[1][10] = t%100/10+'0';//两个小数位
display_buffer[1][11] = t%100%10+'0';
4.3显示电路
显示电路用LCD1602液晶进行显示。
1602液晶也叫1602字符型液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。它由若干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此所以它不能很好地显示图形。
#include <intrins.h>
#include <string.h>
#include "LCD1602.h"
#include "ADC0808.h"
//---------------忙检查-------------------//
uchar LCD_Busy_Check()
{
uchar LCD_Status;
3.15
2.30
1.57
1.29
1.05
0.63
18k
4.43
4.15
3.80
2.94
2.08
1.39
1.12
0.90
0.53
20k
4.38
4.07
3.70
2.81
1.95
1.28
1.03
0.83
0.49
现对上表作如下处理,测得同一R2不同温度时的对应压差。
R V
125--0
100--0
0--10
10--20
系统以温敏电阻作为温度敏感器件,经过一个分压电路和ADC0808模数转换芯片,将温度模拟量转化为电压数字量以总线传入单片机。以AT89C51为主芯片,在主芯片对ADC0808传入的温度值进行处理,由单片机程序控制,将处理后的温度由LCD1602显示屏进行显示。开关控制电路的断开与连通。
3.1温度的检测
4.2主控器AT89C51
AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。AT89C51单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
RS = 0;
RW = 1;
E = 1;
delay4us();
LCD_Status = P0;
E = 0;
return LCD_Status;
}
//--------------向LCD写入命令--------------------//
void Write_LCD_Command(uchar cmd)
系统程序采用单片机C语言编写。程序简洁,可靠性高,可维护性好。代码见附录。
主程序流程图:模数转化流程图
6数据测量与分析
6.1数据测量
环境温度(℃)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
测得温度(℃)
0.49
4.76
9.97
15.19
19.89
24.74
30.25
34.99
40.04
45.00
环境温度(℃)
2.各阻值所对应各组数据的每10℃电压值跨度都是中间大,两边小。即是,中间每摄氏度温差变化所对应的电压变化差值比两边大,分辨效果更好。
3.当R2为15KΩ时,T为0~20℃和80~100℃的电压值跨度基本相同,即是电压在这两区间分布均匀,其精度基本相当。而其他几项前后相差较大。电压精度不均匀。
综上,我们选择R2≈15KΩ。
3.89
3.55
0.31
0.37
0.89
0.87
0.67
0.25
0.20
从上表格很容易得到如下结论:
1、T在0~100℃之间的电压差,在R2温度正值范围内的比例如下:
从T=125℃时表格数据显示,电压跨度在R2≈18KΩ最大。即,当R2值超过18K后,电压所分布的范围减小,采样精度会降低。从温度有效值(0~100℃)所占比例来看,R2为15K或18K左右时,对有效值的精度影响较小。
{
while((LCD_Busy_Check()& 0x80)==0x80);//忙等待
RS = 0;
RW = 0;
E = 0;
P0 = cmd;
delay4us();
E = 1;
delay4us();
E = 0;
}
//-----------向LCD写入一个字节的数据函数-----------------*/
}
2.ADC0809.h
#ifndef __ADC0808_H__
#define__ADC0808_H__
#include <reg52.h>
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