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STM32F103CBT6热电偶温控仪AD原理图及PCB文件.zip

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简介:
本资源包含基于STM32F103CBT6微控制器设计的热电偶温控仪的电路原理图和PCB布局文件,适用于温度监测与控制应用。 STM32F103CBT6热电偶温度控制仪AD原理图及PCB文件基于STM32F103方案的PID+PWM+OLED+K型热电偶温度控制仪,使用ALTIUM AD09设计,为两层板。该工程文件包含完整的原理图和PCB文件,可供参考用于产品设计。

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  • STM32F103CBT6ADPCB.zip
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  • STM32F103CBT6 MAX6675ALTIUM设计PCBAD集成库.zip
    优质
    本资源包包含基于STM32F103CBT6微控制器和MAX6675模块的完整热电偶温度控制系统的设计文件,包括Altium Designer的原理图、PCB布局以及元件库。适合从事温度控制项目开发的技术人员参考使用。 STM32F103CBT6设计的热电偶温度控制仪ALTIUM原理图PCB+AD集成库包括硬件2层板设计以及完整的ALTIUM工程文件,可供参考使用。 集成库型号列表如下: - 24C** 存储器 - HEADER 4 Pin Header - AS1117 电源管理模块 - CON2 连接器 - CON3 连接器 - CON4 连接器 - Cap 电容 - Diode 二极管 - MAX6675 热电偶转换芯片 - OLED12864-SPI 显示屏 - RES1 贴片电阻 - SPEAKER 喇叭 - SS8050 NPN贴片三极管 - SS8550 PNP贴片三极管 - STM32F103C 48引脚单片机 - SW-PB 按键开关 - XTAL 晶振 以上为设计中使用的主要元器件。
  • NE555声光路 Altium ADPCB工程.zip
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    该资源包含基于NE555芯片设计的声光控制电路Altium Designer(AD)硬件原理图和PCB布局文件,适用于电子爱好者与工程师学习参考。 NE555声光控电路的Altium AD设计硬件原理图及PCB工程文件,采用2层板设计,包含完整的原理图和PCB文件。这些文件可以用Altium Designer软件打开或进行修改,并可作为产品设计参考。
  • AC220V至DC12V15W源板ADPCB.zip
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    本资料包包含AC220V转DC12V、功率为15W电源板的完整硬件设计文档,包括电路原理图和PCB布局文件。适用于电子工程师和技术爱好者进行电源适配器的设计与研究。 AC220V转DC 12V 15W电源板AD设计硬件原理图+PCB文件,采用两层板设计,尺寸为100*55mm,使用ALTIUM软件进行设计。该设计可以作为学习和参考的模型。主要使用的器件型号如下: Library Component Count : 24 Name Description ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2N3904 NPN通用放大器 2N3906 PNP通用放大器 BRIDGE1 整流桥堆 CON2 连接器 Cap 电容器 Cap Pol1 极化电容(径向) D Zener 稳压二极管 DIODE 快恢复二极管1N914 ECELECTRO2 电解电容 FP103 FUSE-H Header 2 头部,双插针 INDUCTOR2 NMOS-2 N沟道功率MOSFET PC837 光耦合器 RES2-B 可调压敏电阻(电压敏感型) T TR-2B TRANS1UCC28051 电源调节器
  • 阻和的工作
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    本资料深入浅出地解析了热电阻与热电偶两种常用温度传感器的工作原理,并附有清晰的原理图以辅助理解。适合初学者及专业人士参考学习。 热电阻与热电偶是两种常用的温度测量设备,在工业、科研以及日常生活中的温度检测方面发挥着重要作用。本段落将深入探讨它们的工作原理、应用及两者之间的区别,并结合工程实践的原理图进行阐述。 首先,我们来了解热电阻。这是一种利用金属材料随温度变化而改变其电阻值特性的传感器。常见的类型包括Pt100和Cu50:Pt100基于铂(Platinum)材质,在零度时阻值为100欧姆;Cu50则使用铜(Copper),在相同条件下阻值是50欧姆。热电阻的测量范围通常介于-200℃至650℃之间,具有较高的精度,适用于低温和中温环境。 接下来介绍的是热电偶。它利用不同材质金属导体A与B接合处产生的塞贝克效应(即接触时形成的电压差)来测定温度。常见的类型有J型、K型、T型和E型等,它们由不同的金属组合构成,例如J型是由铁和镍铬合金组成。热电偶的测温范围广泛,从-200℃到约2300℃不等,尤其适合高温环境的应用。其优势在于结构简单且无需外部电源供电,但精度相对较低。 热电阻与热电偶的主要区别体现在以下几个方面: 1. 工作原理:前者依赖材料的温度变化与其电阻值之间的关系;后者则基于不同金属接触产生的电压差。 2. 测量范围:热电阻适用于低温至中温环境,而热电偶可覆盖广泛的温度区间,包括极高温度的情况。 3. 精度:通常情况下,热电阻提供的测量精度高于热电偶。 4. 电源需求:在进行测量时,使用热电阻无需外部供电;相反地,热电偶则不需要电源支持。 工程实践中,这两种传感器的原理图会涉及信号放大、冷端补偿及转换电路等部分。例如,在设计用于检测微小阻值变化的热电阻测量电路中可能会用到惠斯通电桥技术;而对于需要对非测温端温度进行校正(即所谓的“冷端”)的热电偶,则可能采用冰点补偿法或电子补偿方法。 综上所述,根据具体的应用场景和需求选择适当的传感器是必要的。通过理解它们各自的工作原理与特点后,我们可以更加有效地应用这些测温设备,并确保系统能够准确、可靠地监测温度变化。
  • PCB.zip
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    本资源包含额温枪的核心电路设计及PCB布局文件。适用于电子工程师和DIY爱好者学习参考,帮助理解非接触式测温设备的工作机制。 红外额温枪源码包括原理图、PCB设计以及单片机C语言程序段码屏显示的代码。原理图和PCB采用AD格式。
  • redianou.zip_51 _度_程序_thermocouple
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    本资源包提供关于热电偶的相关信息,包括热电偶的工作原理、测量温度的应用以及编程实现等方面的资料,适用于工程和技术研究。 热电偶是一种常见的温度传感器,它利用不同金属材料在温差下产生的电动势来测量温度。本项目探讨如何使用51单片机进行热电偶的温度检测。51单片机是微控制器的一种,因其内核为Intel 8051而得名,具有成本低、易用等特点,在各种嵌入式系统中广泛应用。 热电偶的工作原理基于塞贝克效应:当两种不同的金属或合金接触且两端温差不同时,会产生电动势。这个电动势与温度差异成正比关系,通过测量该电动势可以推算出温度值。常见的热电偶类型包括K型、J型、T型和E型等,每种类型的适用范围及精度不同。 在51单片机上进行热电偶的温度检测通常需要以下步骤: 1. **信号放大**:由于热电偶产生的电动势非常微小(几毫伏),必须通过低噪声运算放大器或其他放大电路来提升信号强度。 2. **冷端补偿**:测量时,需考虑连接点处(即冷端)的温度。为了准确测定物体温度,需要使用额外传感器如NTC或PTC确定冷端温度,并从总电动势中扣除这部分影响。 3. **AD转换**:51单片机通常处理数字信号,因此必须通过ADC将放大后的模拟信号转化为数字值。 4. **数据处理**:读取并分析ADC输出的数值,根据所选热电偶类型对应的电压-温度关系表(分度表),计算出实际温度。 5. **程序编写**:在单片机上编程实现初始化、读取和转换AD值、执行冷端补偿及误差校正等功能。 6. **显示与通信**:处理后的数据可以展示于LCD屏或通过串行接口(如UART)发送至其他设备进行进一步分析或记录。 实际应用中,注意热电偶连接线的长度限制。过长的线路会引入额外温度梯度和电阻影响测量精度。如果必须使用较长导线,则可考虑补偿导线或者采取抗干扰措施以减少误差。 通过研究51单片机平台上的硬件设计图、电路原理图及程序源代码等资料,可以学习如何构建完整的热电偶温度检测系统。这不仅有助于理解热电偶的工作机制,还能够提高嵌入式系统的开发技能。
  • MP1584与MP1583源降压型ADPCB.zip
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    本资源包含MP1584和MP1583电源芯片的应用电路设计文档,内含详细的降压型AD原理图和PCB布局文件,适用于电子工程师进行电路开发与学习。 MP1584 和 MP1583 是电源降压型器件的原理图及PCB文件设计资料,适用于Altium Designer (AD)软件。这些资源包括完整的原理图以及印制板图,可供参考用于产品设计中。
  • C8051F020 ADPCB
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    本资源提供C8051F020 AD版本的原理图和PCB库文件,适用于进行电路设计与开发工作,助力工程师高效完成项目。 AD版的C8051F020原理图及PCB库文件
  • STM32F103CBT6(LQFP48_N)最小系统板PDFPCB设计与AD集成封装库.zip
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    本资源包含STM32F103CBT6微控制器LQFP48封装的最小系统板PDF原理图、PCB布局文件以及Altium Designer使用的元件封装库,适用于嵌入式开发学习和项目实践。 STM32F103CBT6(LQFP48_N)最小系统板PDF原理图PCB+AD集成封装可作为你的学习设计参考。