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NTC 电阻与 ADC 对应的温度转换表

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简介:
本资料提供了NTC(负温度系数)电阻在不同温度下的阻值数据及其与ADC(模数转换器)输出之间的对应关系,便于进行精确的温度测量和控制。 NTC转换表(电阻-ADC-温度)用于将NTC热敏电阻的阻值与对应的模拟数字转换器读数以及实际温度进行关联。这种表格对于设计基于NTC传感器的温控系统非常有用,因为它能够提供从传感器采集到的数据到具体温度信息之间的精确映射关系。

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  • NTC ADC
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    本资料提供了NTC(负温度系数)电阻在不同温度下的阻值数据及其与ADC(模数转换器)输出之间的对应关系,便于进行精确的温度测量和控制。 NTC转换表(电阻-ADC-温度)用于将NTC热敏电阻的阻值与对应的模拟数字转换器读数以及实际温度进行关联。这种表格对于设计基于NTC传感器的温控系统非常有用,因为它能够提供从传感器采集到的数据到具体温度信息之间的精确映射关系。
  • NTC
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    NTC电阻对应表提供了不同温度下NTC(负温度系数)热敏电阻阻值的变化数据,便于在电路设计中进行精确的温度补偿与控制。 ntc9550热敏电阻温度阻值对照表
  • NTC 10KB3950 热敏1%
    优质
    本产品为NTC 10KB3950热敏电阻1%精度温度与阻值对照表格,适用于精确测量和控制电子电路中的温度参数。 NTC热敏电阻10KB3950-1%温度阻值对照表显示了负温度系数特性,即阻值随温度升高而减小。 两个重要参数为: - 额定零功率阻值:在25摄氏度时的阻值为10KΩ。 - B值(材料常数或热敏指数):3950。
  • ADC NTC热敏测量(10k).zip_10k_NTC 10k_NTC测量_NTC
    优质
    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。
  • 传感器篇:PT100、NTC模块
    优质
    本模块提供PT100和NTC等多种温度传感器的阻值到温度的精准转换功能,广泛应用于工业自动化及环境监测系统中。 软件篇PT100、NTC等温度传感器阻值与温度换算模块。
  • .rar
    优质
    本资源提供详尽的热电阻温度对照数据,便于用户快速查找和应用,适用于工业测温及科学研究。 热电阻是一种常见的温度测量元件,在工业领域得到广泛应用。其工作原理是利用金属材料的电阻值随温度变化来检测温度。“热电阻温度对照表.rar”压缩包文件包含了有关热电阻温度测量的数据,主要以“温度传感器对照表.xls”的Excel表格形式提供。 为了理解热电阻的基本概念,需要知道它通常由如铂、铜或镍等金属制成。其中,由于其稳定且线性的电阻-温度关系,铂是最常用的材料之一。常见的型号包括PT100、PT1000、CU50和CU100等,这些数字代表在零摄氏度时的电阻值。 接下来讨论“温度传感器对照表.xls”。这个表格可能包含不同温度下的热电阻阻值以及相关的转换公式。通过测量热电阻的阻值并参照此表查找相应的温度点,可以实现对环境或设备内部温度的有效监控和控制。 该表格通常包括以下几部分内容: 1. 温度范围:列出从低温到高温的各种可能遇到的实际应用中的温度区间。 2. 电阻值:对应于每个给定的温度记录热电阻阻值。这是一系列连续的数据,覆盖整个测量范围内的所有点。 3. 温度-电阻曲线图示:除了表格形式的数据外,还提供图形展示方式来直观地显示随温度变化的电阻关系。 4. 转换公式:为了将测得的电阻转换成实际温度值,可能还会给出用于计算这种转变的一个或多个数学模型。 使用对照表时需要注意以下几点: - 测量环境稳定性:热电阻读数会受周围环境的影响。因此,在进行测量前确保电路处于恒定温条件下是至关重要的。 - 连接方式选择:采用四线制连接可以显著减少导线自身电阻对结果准确性带来的影响,从而提高整体的精确度水平。 - 非线性校正处理:一些热电偶可能表现出非完全直线性的温度变化特性。对于这些情况,则需要额外实施适当的非线性矫正措施以保证数据可靠性。 “热电阻温度对照表.rar”为工程师和技术人员提供了实用工具,帮助他们准确地将测得的阻值转换成实际操作所需的温度读数,在各种工业应用场景中实现有效的监控和控制功能。该表格对于理解和应用热电偶技术具有重要的参考价值。
  • NTC和计算公式.xls
    优质
    本Excel表格提供了NTC热敏电阻的温度与电压关系数据及相应的计算公式,便于用户进行精确的温度测量和电路设计。 NTC电阻的温度对照表有助于有效查看不同温度下的阻值变化,使应用中能够利用该表进行实时温度计算,并通过转换成电压来获取相应的温度数据。
  • NTC热敏值计算
    优质
    本简介探讨了NTC(负温度系数)热敏电阻的工作原理及其在不同温度下的阻值变化规律,并提供了相应的计算方法。 我希望能够帮助大家更好地学习NTC热敏电阻温度阻值的计算方法。
  • NTC计算方法
    优质
    本文介绍了NTC热敏电阻的工作原理,并详细讲解了如何通过测量电阻值来推算环境温度的变化方法。适合电子工程爱好者和专业人士阅读参考。 我希望为大家提供更好的学习资源,讲解如何计算热敏电阻的阻值或根据阻值计算温度的方法。具体来说是关于NTC温度传感器的计算方法以及在Excel中应用的相关公式,可以直接套用这些公式进行计算。
  • NTC 热敏采集(通用)
    优质
    本产品为NTC热敏电阻温度采集表,适用于多种环境下的温度监测,具有高精度、稳定性强的特点,广泛应用于电子、医疗及工业领域。 DWB 温度表通过配置以下参数来计算最小电阻值(kΩ)、中心电阻值(kΩ) 和最大电阻值(kΩ),以及对应的最小电压值(V)、中心电压值(V)、最大电压值(V),同时确定最小采集值、中心采集值和最大采集值等信息。 参数配置说明: - 基准电压:指ADC参考电压Vref - 电源电压:指提供NTC模块的外部供电电压 - 测量电阻: - 第一参数:电路上参考电阻(与热敏电阻分压)是否接地,选择Y表示接地;N表示不接地。 - 第二参数:测量电阻值的具体数值 - ADC位数:使用的ADC分辨率比特数 - 温度范围及对应的热敏电阻阻值。