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NTC 测温中的经典二分查找温度查表算法.rar_NTC 温度_温度查表_NTC temperature_childrenpk1

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简介:
本资源提供了一种在NTC测温中高效的经典二分查找温度查表算法,适用于快速准确地获取NTC电阻对应的温度值。适合从事温度测量相关工作的专业人士参考学习。 NTC测温程序的查表方法——经典的二分法。

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  • NTC .rar_NTC __NTC temperature_childrenpk1
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    本资源提供了一种在NTC测温中高效的经典二分查找温度查表算法,适用于快速准确地获取NTC电阻对应的温度值。适合从事温度测量相关工作的专业人士参考学习。 NTC测温程序的查表方法——经典的二分法。
  • NTC——.docx
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    本文档介绍了在NTC热敏电阻温度测量中应用的经典二分查找算法,详细阐述了该方法的工作原理及其优化策略。 二分查找法的优点在于其快速的查找速度。对于长度为1024的数据表来说,使用这种方法最多只需要进行10次查表操作就能得到结果。在利用NTC测试温度的应用场景中,通常使用的NTC温度对照表的长度大约是100到200个条目,有些情况下甚至可以达到400至500个条目的规模。在这种情形下,如果采用逐个比较的方式进行查表操作,则会导致查表时间过长,并影响程序执行效率。因此,在这种场景中引入二分查找法是一种更优的解决方案,能够显著提高处理速度和整体性能。
  • 利用PT100
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    本简介介绍了一种使用二分法进行高效查找和计算PT100电阻温度计对应温度值的方法。通过这种方法可以快速准确地获取到所需的温度数据,适用于自动化温控系统中对精度要求较高的场合。 标题和描述中的“PT100用二分法查表计算温度”涉及的是工业自动化领域常用的传感器——PT100热电阻温度传感器的温度计算方法。这种金属热电阻在-200℃至+850℃范围内的应用广泛,其阻值会随温度变化而改变。 ### PT100的工作原理 PT100基于金属材料的电阻率与温度之间的关系来工作:当温度升高时,金属的电阻也会增加。对于PT100而言,在零度时,它的电阻为100欧姆,并且随着温度上升,其阻值会按照一定的规律增长。这种变化可以通过实验数据建立起来的一个查表来进行近似表示。 ### 二分法查表计算温度 使用一个包含211个元素的数组`floatcodeRTD_TAB_PT100`来存储不同温度下的PT100电阻值,通过应用二分查找算法可以快速定位到最接近当前测量阻值的数据点。这样能够帮助提高从阻值转换为具体温度时的准确性。 #### 二分法步骤: - **初始化**:设定搜索范围的左边界`left`指向数组的第一个元素,并将右边界`right`设在最后一个位置。 - **计算中间值**:确定当前查找区间的中点索引作为新的比较对象。 - **更新区间**: - 如果中间位置的数据正好等于目标阻值,就返回对应的温度数值; - 若该数据小于目标,则调整左界至中点之后的位置继续搜索; - 反之则将右边界移向左侧以缩小查找范围。 重复上述步骤直到找到最接近的目标电阻或者确定已经没有进一步的搜索空间为止。 #### 插值计算: 一旦确定了两个相邻的数据点,可以通过线性插值得到更精确的结果。具体公式如下: \[ T = T_1 + (R - R_1) \times \frac{T_2 - T_1}{R_2 - R_1} \] 这里\(T\)代表计算出的温度值;\((T_{1}, R_{1})\)和\((T_{2}, R_{2})\)是查表得到的数据点,而\(R\)则是实际测量到的电阻。 ### 总结 通过结合二分法查找与插值技术,可以高效地将PT100热电阻所测得的阻抗转换成温度读数。这种方法不仅提升了温度测定精度还简化了计算过程,在工业自动化和流程控制领域中具有重要的应用价值。选择恰当的方法进行查表及后续处理对于提高整个测量系统的性能至关重要。
  • PT100
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    本资料详尽列举了不同温度下PT100电阻值的数据表格,适用于工业、科研领域中精确测量与控制温度的应用需求。 使用二分法查找表将PT100的电阻值转换为对应的温度范围(0-100.00)。该过程包括变系数一阶滤波,并且通过驱动芯片ADS1248进行温度计算,结果保留两位小数。
  • ADC NTC热敏电阻量(10k).zip_10k_NTC 10k_NTC_NTC电阻
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    本资源提供关于ADC与NTC热敏电阻在温度测量中的应用,重点讨论了10k欧姆NTC电阻的特性及其在温度检测中的作用。 NTC,10K,15W4K,新手必备,亲测可用。
  • 优质
    额温枪测温算法查表方法涉及一种非接触式体温测量技术,通过红外传感器获取人体额头辐射温度,并采用预设温度对照表进行快速准确的体温读取与分析。 目前额温枪非常流行,很多人都在关注这个领域。简单来说,其工作原理是:热电堆传感器采集信号后通过ADC转换为数字信号,并由MCU进行处理最后显示在LCD屏幕上。最复杂的部分在于温度补偿与校准,这通常需要专业仪器和繁琐的操作,在这里就不详细介绍了。 额温枪的核心是由热电堆传感器来检测红外辐射并将其转化为模拟数据输出。这种传感器会提供两种类型的信号:一种是NTC热敏电阻的阻值变化;另一种则是直接由热电堆产生的电压差。利用这两种信息,我们就可以计算出温度。具体来说,这些数据可以用来测量环境温度或物体表面温度。
  • NTC量与数码管显示_NTC显示_NTC热敏电阻_C51_ADC_
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    本项目基于C51单片机,利用ADC技术读取NTC热敏电阻值,并将其转换为对应的温度数据,在数码管上实时显示。 热敏电阻的阻值会随着温度的变化而变化,这一特性使其适用于温度测量。然而,由于其阻值随温度变化呈现非线性特征,这是它在实际应用中的主要难题之一。本作品采用ADC(模数转换器)来采集模拟信号,并通过单片机进行数据处理后,在数码管上显示结果,从而能够较为精确地测出实际的温度值。
  • STM32 NTC
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    本项目基于STM32微控制器实现NTC(负温度系数)热敏电阻的温度检测功能,通过ADC采集电压信号并转换为对应的温度值,适用于工业及环境监测等领域。 NTC热敏电阻测温原理及其代码实现,基于STM32F103的应用。
  • 询CPU(汇总)
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    本指南提供了多种方法和工具来监测电脑CPU的工作温度,帮助用户确保其硬件处于安全运行范围内。 本段落讨论了多种读取温度的方法,并特别强调通过参考Intel手册来利用MSR寄存器读取DTS(数字热传感器)的值以获取CPU温度的重要性。文章还简要介绍了使用WMI、Win32_TemperatureProbe类以及WinIO方法进行温度监控的方式。 资源包包括以下内容:Win32_TemperatureProbe 类,WinIO,Intel用户手册,Io.dll,Ring0(用于获取Ring0权限),Core Temp工具,Linux内核包中的coretemp.c代码文件以及一个自行编写的测试程序CPUTemperature。
  • 看CPU内核
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    了解和监控计算机CPU内核的工作温度对于确保系统稳定性和性能至关重要。本指南将教你如何检查CPU温度,并提供保持其在安全范围内的建议。 可以分别查看CPU各内核的温度。