許多醫療、過程控制和工業自動化應用都需要精確溫度測量來實現其功能。電阻式溫度檢測器(RTD)在這些精確溫度測量中通常用作傳感元件,因為它們具有寬泛的溫度測量范圍、良好的線性度以及卓越的長期穩定性和可
2018-05-23 09:38:53
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為了產生測量電壓,RTD需要激勵電流。根據RTD類型,電壓電平從幾十到幾百mV不等。測量系統的精度不僅取決于溫度傳感器,還取決于選擇合適的測量儀器、系統配置以及測量電路類
2019-12-30 09:32:00
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個通道用于兩個K 型熱電偶,溫度測量范圍為 –270°C 至 1370°C。該設計包含用于配置器件的 ADC 寄存器設置以及用于配置和讀取器件的偽代碼。該電路可用于適用于PLC 的模擬輸入模塊、實驗室儀表和工廠自動化等應用。
2022-11-28 09:55:23
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電子發燒友網報道(文/李寧遠)溫度測量在任何系統設計里都是一類非常常見的測量指標,溫度作為許多終端設備里關鍵的數據,有不少測量辦法。RTD、熱敏電阻、熱電偶都是溫度測量中具有代表性的模擬元件。在
2022-09-16 07:54:00
3282 描述此 TI 高精度驗證設計提供原理、組件選擇以及可精確測量 0°C 至 100°C 溫度的單電源 3 線 RTD 采集系統仿真。在比例式配置中設置電壓輸入和參考電壓,從而減少由噪聲和漂移產生的誤差
2018-12-28 15:03:03
傳感器所接口的模數轉換器 (ADC)的性能。許多情況下,來自傳感器的信號幅度非常小,因而需要高分辨率ADC。Σ-Δ型ADC屬于高分辨率器件,適合這些系統。其片內還嵌入了溫度測量系統所需的其它電路,如
2019-07-23 08:28:19
。圖4. 4線RTD溫度測量系統ADC要求溫度測量系統以低速測量為主(最高速度通常是每秒100次采樣)。因此,這種系統需要低帶寬ADC,但ADC必須有高分辨率。Σ-Δ型ADC適合此類應用,因為利用
2018-10-18 11:06:57
簡介熱電偶是一種廣泛用于溫度測量的簡單元件。本文簡單概述了熱電偶,介紹了利用熱電偶進行設計的過程中常見的挑戰,并提出兩種信號調理解決方案。第一種方案將參考接合點補償和信號調理集成在一個模擬IC內
2018-10-24 10:35:35
個電流流過RTD,并直接測量RTD兩端的電壓這種簡單方案更為經濟。這種方法避免了非平衡橋的非線性問題,并且省去了組成電阻橋的三個精密電阻。圖6中的電路也無需利用電橋或者穩定的電流源來測量RTD (Rt
2019-06-10 05:00:05
,還需要一個額外的外部穩壓器來激勵橋式傳感器并通過同一電壓源來為微控制器供電。本參考設計的目標是提供一套低功耗、低成本的解決方案。因此,本解決方案利用了微控制器的集成 ADC 和運算放大器 (OA
2018-08-17 06:24:49
的應變計包括單橋臂,兩橋臂,或四橋臂有源傳感器元件,根據相關的四分之一,二分之一或全橋式配置。一些情況下,傳感器并不提供全部的電阻,其余構成惠斯通電橋所需的元件必須由測量裝置提供。因為電橋式元件是無源的,所以它們需要額外的信號調理來提供激勵信號并測量得到激勵下的有效輸出。
2019-10-30 06:51:28
的是 LTC2983 為何能夠測量 18 個兩線式 RTD? 單個 LTC2983 溫度測量器件能支持多達 18個兩線式RTD探頭(如圖 1 所示)。每個 RTD 測量包含同時檢測由于電流
2018-11-09 10:55:24
配置,還能使用 RTD、熱敏電阻、二極管或有源模擬溫度傳感器支持冷結補償。就溫度測量而言,該器件會自動求解將熱電偶輸出電壓和冷結測量值轉換為實用溫度讀數所涉及的多項式方程。對于更為常規的轉換要求
2018-12-20 10:35:24
,通過DDR接口傳遞給DAC5682Z作為兩個通道的數據;CLK2也是200MHz,DDR接口上升沿和下降沿發送的都是同樣的數據;DAC5682Z配置為內插2倍模式,通過示波器觀察兩個通道的輸出,發現
2019-05-28 12:24:26
EVAL-CN0287-SDPZ,評估板是一款完全隔離的4通道溫度測量電路,針對性能,輸入靈活性,穩健性和低成本進行了優化。它支持所有類型的具有冷端補償的熱電偶和任何類型的RTD(電阻溫度檢測器
2019-10-23 08:50:51
L9110兩通道推挽式控制/驅動電路 -PDF
2021-07-28 07:01:46
LTC2983為何能夠測量18個兩線式RTD看了就明白
2021-03-29 06:03:54
Labview軟件,利用雙通道聲壓的自功率譜和互功率譜,求兩通道的傳遞函數,急用謝謝各位大神,小弟在此跪謝。
2016-09-22 11:48:12
Approximation Register)。其中:TS-ADC(Temperature Sensor):支持兩通道,時鐘頻率必須低于800KHZSAR-ADC(Successive Approximation
2022-04-26 18:18:04
TMPSNSRD-RTD2,電阻溫度檢測器(RTD)參考設計。 RTD參考設計演示了如何使用電阻式溫度檢測器(RTD)并精確測量溫度。該解決方案使用MCP3551,22位模數轉換器(ADC)測量RTD兩端的電壓。 ADC和RTD使用板載參考電壓進行參考,ADC輸入直接連接到RTD端子
2020-06-11 14:55:19
的是 LTC2983 為何能夠測量 18 個兩線式 RTD?單個 LTC2983 溫度測量器件能支持多達 18個兩線式RTD探頭(如圖 1 所示)。每個 RTD 測量包含同時檢測由于電流 IS 而在
2018-10-29 17:18:05
控制和工業自動化應用都需要精確溫度測量來實現其功能。電阻式溫度檢測器(RTD)在這些精確溫度測量中通常用作傳感元件,因為它們具有寬泛的溫度測量范圍、良好的線性度以及卓越的長期穩定性和可復驗性。RTD是由
2018-11-30 16:48:27
描述TIDA-00018 參考設計使您可以使用 24 位 delta-sigma ADC 及熱電偶和 RTD 等最常用的溫度傳感器更快速地開發高精度溫度測量解決方案。設計指南針對傳感器信號調節
2018-08-03 09:08:07
方程表示: 圖4 所示為Pt100 RTD 的電阻隨溫度的變化曲線,利用α 進行直線逼近。注意,在-20°C 至+120°C 范圍內,直線逼近的精度優于±0.4°C。圖5 所示為實際
2010-10-19 16:31:03
是比率式,因此,5 kΩ電阻上的電壓變化(由AD7793產生的210 μA激勵電流的5%容差導致)所引起的誤差非常小。 該緩沖基準電壓還驅動放大器以設置橋式傳感器的電壓驅動(參見圖2)。 ADC通道1
2018-10-08 15:45:44
裸機程序通過ADC+DMA采集兩通道模擬量數據,可以正常采集到數據,使用rt-thread的ADC框架,增加了DMA采集部分,采集到的兩通道數據中,有一個通道數據異常
2024-07-12 08:07:25
描述該參考設計將電阻式溫度檢測器的電阻轉化為便于 ADC 輸入的電壓水平。高精度電流基準提供激勵,儀表放大器調節信號。該設計還使用了三線 RTD 配置,將配線電阻造成的錯誤降到最低。主要特色將 RTD 電阻轉換為電壓工作溫度范圍內的輸出為 0-5V消除引線電阻錯誤帶分立式電阻器的可調設備
2018-08-19 07:10:32
如下圖所示,Rz=RTD在最小測量溫度時的阻值, 其中,R1=RTD在(Tmin+Tmax)/2溫度時的阻值,R2=RTD在Tmax溫度時的阻值,RLIN=1kΩ(內部)。
2018-09-10 18:30:34
目前有個項目想要測量多路4線制RTD和多路電壓量,我準備用AD7124-8來實現,現有以下幾個問題:
1.我可以將AD7124的3個通道設置成差分輸入,另外幾個通道設置成單極性通道嗎?
2.按照官方
2023-11-30 07:36:24
描述此全面設計提供完整的系統,可測量和處理來自 2 線、3 線和 4 線電阻式溫度檢測器 (RTD) 的溫度信號輸入,并輸出與來自 RTD 輸入的所處理的溫度相對應的 4 至 20 mA 電流
2018-07-13 01:41:41
是使用開關電路以相對于人眼識別力足夠高的頻率來改變光輸出的平均值。在調光過程中,防止色度量發生偏移相當重要。產生色偏的因素主要有兩個:正向導通電流和P-N 結溫度。模擬調光產生的色差取決于兩者,PWM 則主要
2012-08-27 14:55:08
的兩種LED 已選定,當利用式(5)計算實現期望光色量的占空比時,應首先判斷期望值是否在可行域內。若在可行域中,則可利用兩通道PWM 混光方法得到。 否則,應考慮更換參與混光的光源?! D1 兩通道
2012-11-04 20:48:35
描述此參考設計可支持多達 4 個電阻式溫度檢測器 (RTD) 通過 1 個 ADC 相連接,這種連接方式使該解決方案既緊湊又模塊化。ADC 和處理器之間通過 SPI 接口進行通信。如果一個應用需要
2018-08-10 06:03:24
如何利用 ATmega8L 單片機來設計數字式溫度傳感器?從而實現在測量點將溫度值數字化,有效解決傳統溫度傳感器外圍電路復雜,抗干擾能力差的弊病。
2021-04-09 06:24:16
PWM 發生器模塊具有什么特點?如何利用PWM信號來控制3相橋式逆變器?
2021-10-19 07:53:12
模式”的使用和基于 FTM1 的“信號測量”檢測周期/占空比的使用。
K148_RTD101_PwmPhaseShift:
該項目顯示 PWM 相移的配置。兩對PWM通道(共四個
管腳)配置為模擬電機控制
2023-06-12 07:55:28
TMPSNS-RTD1,PT100 RTD評估板演示了如何偏置電阻式溫度檢測器并精確測量溫度。最多可連接兩個RTD
2020-07-23 08:34:09
測量內部溫度傳感器溫度值,使用DMA方式傳輸,并通過串口觀察數據。具體配置過程一.ADC配置STM32F4 有一個內部的溫度傳感器,可以用來測量 CPU 及周圍的溫度(TA)。該溫度傳感器在內部和 ADC1_IN16輸入通道相連接,此通道把傳感器輸出的電壓轉換成數字值。 STM32F4 的內部溫度
2021-11-24 06:11:35
采用LTC2983測量18個兩線式 RTD
2020-12-31 07:01:04
,DN2or3mm;真空至10bar;寬度22mm6642兩位兩通伺服輔助式電磁閥,塑料閥體(PVC)DN10-13mm,0,5-6bar 8030在線式渦輪流量傳感器,用于連續測量流量 8032在線式渦輪
2018-07-18 08:58:27
)的TI Designs電壓和電流測量參考設計中找到。 RTD溫度測量電阻溫度檢測器(RTD)是具有溫度依賴性電阻的溫度傳感器。ADC間接測量RTD電阻并推斷RTD溫度。測量配置與圖1相似,只是已知的勵
2019-03-27 06:45:08
怎樣去設計一種基于L9110芯片的兩通道推挽式驅動電路?
2021-10-20 07:39:27
通過一個串口,上位機設置兩通道電壓控件,通過獨立發送數據至串口,數據經串口傳送至FPGA,FPGA中程序控制兩路DA輸出兩通道獨立電壓,即兩通道電壓相互獨立輸出任意值。不知道怎樣通過一個串口輸出兩
2017-07-14 21:01:41
許多醫療、過程控制和工業自動化應用都需要精確溫度測量來實現其功能。電阻式溫度檢測器(RTD)在這些精確溫度測量中通常用作傳感元件,因為它們具有寬泛的溫度測量范圍、良好的線性度以及卓越的長期穩定性和可
2018-09-04 14:59:16
描述此參考設計使用 24 位低功耗 Δ-Σ ADC 實現高精度差溫測量 (DTM) 子系統。熱量計和冷量計 DTM 子系統通常使用雙線制或四線制電阻式溫度檢測器 (RTD)(如 PT100
2018-12-06 11:46:04
TPS7A4901 可調節輸出(高 PSRR LDO)作為替代現有 USB 電源的清潔電源,從而進一步提高系統的精確度。主要特色從 3 線 RTD 測量 0°C 至 100°C 的溫度單電源解決方案比例式配置采用 ADS1247、24 位 ΔΣ ADC
2018-07-30 07:00:45
的波谷點,然后存放在點1中(如下圖)因為兩個通道的波形,通過事件分支來顯示,所以這兩個波谷點無法同時存在,請問要怎么處理,才能使這兩個波谷點進行運算(我的目標是得到兩通道的波谷點的序號,然后相減,則可以得到兩個波谷點之間的時間間隔)
2019-02-17 21:17:28
統的熱電偶測量在?50°C至+200°C的測量溫度范圍內具有±1°C的整體系統精度。系統的典型無噪聲碼分辨率約為15位。AD7124-4可配置為4個差分或7個偽差分輸入通道,而AD7124-8可配置為8個差分或15個偽差分輸入通道。片內低噪聲可編程增益陣列(PGA)確保ADC中可直接輸入小信號。
2023-09-26 07:30:50
兩通道溫度監視器雙PWM自動風扇速度控制器和五GPIO集成器件
2009-11-11 16:32:18
22 基本的RTD溫度測量電路
2008-02-27 22:23:39
1069 
溫度差測量電路
2009-04-30 21:54:57
762 
基本RTD溫度測量電路圖
2009-06-22 11:07:01
6428 
RTD溫度測量電路圖
2009-06-25 10:49:03
2541 
SS8843T-兩通道H橋驅動芯片SS8843T為打印機和其它電機一體化應用提供一種雙通道集成電機驅動方案。SS8843有兩路H橋驅動,每個H橋可提供最大滿量程電流2.5A和均方根電流1.75A(在
2025-11-05 10:56:19
Intersil推出兩通道雙向I2C緩沖器--SL3300x系列產品
Intersil公司日前宣布,推出新系列的兩通道雙向I2C緩沖器——ISL3300x系列,可在重負載的I2C總線配置中實現
2010-04-26 09:11:14
949 簡化橋式熱敏溫度測量電路
電路的功能
熱敏電阻是一種具有負溫度
2010-05-06 16:20:18
4094 
針對LED動態照明的實現問題,本文提出一種基于兩通道PWM的調光調色方法。該方法通過分析PWM混光技術下的幾何、光度、色度與電力約束條件,論證了兩通道PWM 實現調光調色的確定性和
2012-08-02 14:50:52
8940 
許多醫療、過程控制和工業自動化應用都需要精確溫度測量來實現其功能。電阻式溫度檢測器(RTD)在這些精確溫度測量中通常用作傳感元件,因為它們具有寬泛的溫度測量范圍、良好的線性度以及卓越的長期穩定性和可
2015-12-11 16:02:40
1367 
SM2202P兩通道大功率LED恒流驅動控制芯片,SM2202P是一款高精度兩通道恒流輸出大功率LED恒流驅動控制芯片,適用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac輸入的線性恒流驅動方案。
2016-06-08 14:55:42
16 SM2202P兩通道大功率LED恒流驅動控制芯片, SM2202P是一款高精度兩通道恒流輸出大功率LED恒流驅動控制芯片,適用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac輸入的線性恒流驅動方案。
2016-06-17 14:35:43
15 許多醫療、過程控制和工業自動化應用都需要精確溫度測量來實現其功能。電阻式溫度檢測器(RTD)在這些精確溫度測量中通常用作傳感元件,因為它們具有寬泛的溫度測量范圍、良好的線性度以及卓越的長期穩定性和可
2017-04-26 15:38:13
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有多種類型的溫度傳感器可以用于溫度測量系統。具體使用何種溫度傳感器,取決于所測量的溫度范圍和所需的精度。溫度測量系統的精度取決于傳感器以及傳感器所接口的模數轉換器(ADC)的性能。
2017-09-18 18:29:36
7 在比率式測量中使用RTD有一定優勢,因為它能消除激勵電流源的精度和漂移等誤差源。下面是4線RTD比率式測量的典型電路。4線式配置的優勢是可消除由引腳電阻產生的誤差。
2018-03-23 15:56:00
4381 
(Analog-to-digital converter,ADC)和兩個電阻來按比例測量RTD的電阻。在RTD的溫度范圍為-200℃至+800℃時使用單點校準,可以達到+0.1攝氏度的精度和+0.01℃的測量分辨率。
2018-03-27 18:34:17
10 該文件討論了使用ADS1247和ADS1248精密模數轉換器(ADC)以及電阻溫度器件(RTD)和熱電偶來測量溫度。
2018-05-18 09:02:50
293 傳統的嵌入式溫度傳感器利用三極管和 ADC 來實現,本文提出了一種利用兩種不同溫度系數材料作為傳感,采用共享電容的雙路環形振蕩器來實現溫度傳感器的技術,該溫度傳感器有功耗低,面積小,精確度高的特點。
2018-05-19 10:33:38
5728 (Analog-to-digital converter, ADC)和兩個電阻來按比例測量 RTD 的電阻。在 RTD 的溫度范圍為 -200°C 至 +800°C 時使用單點校準,可以達到 ±0.1°C 的精度和 ±0.01°C 的測量分辨率。
2018-06-15 09:27:00
26 目前對PWM 調光調色的研究相對較少,此前尚缺乏一個利用PWM 同時控制光源光度量和色度量的量化計算方案。針對上述問題,提出了兩通道PWM 調光調色的混光模型,建立了期望光色量與兩通道占空比之間
2019-05-07 08:05:00
11344 
多傳感器高準確度數字溫度測量系統 LTC2983,可測量多種溫度傳感器并以數字方式輸出結果 (采用 oC 或 oF 為單位),具有 0.1oC 的準確度和 0.001oC 的分辨率。今天我們要講的是 LTC2983 為何能夠測量 18 個兩線式 RTD?
2018-09-28 19:21:00
6278 
本文檔的主要內容詳細介紹的是AD7705高精度AD采集的兩通道STM32程序免費下載。
2019-02-12 08:00:00
58 MAXREFDES1154是Maxim通用模擬輸入板卡之一,四個通道可分別配置成RTD(阻值小于4k?)、熱電偶輸入,提供電源和數據隔離。整個板卡尺寸為5.1cm x 9.1cm,板上安裝
2019-03-22 16:45:45
6918 
您有時需要測量系統中兩點之間的溫差,其精度要高于測量任何一個溫度的絕對溫度所需的精度。點。例如,在監測公寓中的加熱能量消耗時,差溫測量是必要的。熱水從一根管道進入,通過散熱器在公寓周圍循環,然后通過第二根管道排出。
2019-08-08 10:31:00
3529 對于各種各樣的產品,制造過程需要高度精確和可靠的溫度測量技術。通常通過與傳感器直接接觸來測量溫度,例如通過將傳感器浸入到液體中或通過與機器的表面接觸來測量溫度。除熱敏電阻和熱電偶之外,由于其快速響應
2020-01-17 15:48:08
3743 
為了多種應用環境下的多點溫度測量,設計一種基于LabVIEW的多通道溫度測量系統。系統是基于LabVIEW圖形化開發環境,利用RTD作為溫度傳感器,連續采集傳感器信號,經過N19219四通道RTD
2020-09-03 09:18:51
6018 
電阻溫度檢測器(RTD)傳感器的電阻是通過施加精密電流源并測量產生的電壓來測量的。這種方法通常需要一個精密的電壓基準來創建電流源,然后是一個高質量的模數轉換器(ADC)以測量電壓。 在室溫下達到這一
2021-02-16 05:43:00
6681 
對于各種各樣的產品,制造過程需要高度精確和可靠的溫度測量技術。通常通過與傳感器直接接觸來測量溫度,例如通過將傳感器浸入到液體中或通過與機器的表面接觸來測量溫度。除熱敏電阻和熱電偶之外,由于其快速響應時間和高達幾百?V/°C的出色靈敏度,電阻溫度檢測器(RTD)尤其適用
2020-12-25 23:23:43
1847 采用 LTC2983 測量 18 個兩線式 RTD
2021-03-19 13:09:54
10 CN-0381:采用低功耗、精密、 24 位 Σ- 型 ADC 的全集成式 4 線 RTD 測量系統
2021-03-22 09:25:07
36 電子發燒友網為你提供RTD溫度測量系統對ADC的要求資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-06 08:49:11
27 圖1所示電路是一款完整的隔離式4通道溫度測量電路,針對性能、輸入靈活性、穩定性以及低成本而優化。它支持所有類型的熱電偶(帶冷結補償),以及電阻高達4 kΩ 的任意類型RTD(電阻溫度檢測器,雙線式
2021-06-05 15:36:32
22 -型模數轉換器(ADC),針對高精度測量應用而優化。使用該系統的熱電偶測量在?50°C至+200°C的測量溫度范圍內具有±1°C的整體系統精度。系統的典型無噪聲碼分辨率約為15位。AD7124-4可配置為
2021-09-16 15:28:33
39 說明基于stm32f429,利用內置溫度傳感器和ADC外設,測量芯片工作溫度,再通過DMA外設將ADC外設數據傳到內存中, 利用串口打印輸出。(串口部分驅動代碼省略)通過暖風機測試,工作溫度從24度
2021-11-30 11:36:05
8 本文討論基于電阻溫度檢測器(RTD)的溫度測量系統的歷史和設計挑戰。本文還涉及RTD選型和配置上的權衡。最后,本文詳細介紹了RTD系統優化和評估。
2022-08-01 10:37:10
1502 
為了產生測量電壓,RTD需要一個激勵電流。根據RTD類型的不同,電壓電平從幾十到幾百毫伏不等。測量系統的精度不僅取決于溫度傳感器,還取決于選擇合適的測量儀器、系統配置以及測量電路類型。根據導線數量,RTD 傳感器可用于 2 線、3 線或 4 線測量電路。這些不同測量電路的比較如圖1所示。
2022-12-21 14:41:12
4190 
許多系統設計人員將Σ-Δ型ADC與RTD(電阻溫度檢測器)結合使用進行溫度測量,但難以實現所用ADC數據手冊中規定的高性能。例如,一些設計人員可能只能從16位至18位ADC獲得12至13個無噪聲位。本文介紹的前端技術將使設計人員能夠在其系統設計中實現16+無噪聲位。
2023-01-06 15:05:07
2264 
本文討論基于電阻溫度檢測器(RTD)的溫度測量系統的歷史和設計挑戰。本文還涉及RTD選型和配置上的權衡。最后,本文詳細介紹了RTD系統優化和評估。
2023-06-14 14:14:03
1533 
本系列文章分為上下兩篇。上篇首先討論基于熱敏電阻的溫度測量系統的歷史和設計挑戰,以及它與基于電阻溫度檢測器(RTD)的溫度測量系統的比較。文中還會簡要介紹熱敏電阻選擇、配置權衡,以及Σ-Δ型模數轉換器(ADC)在該應用領域中的重要作用。
2023-07-10 15:16:46
1626 
電子發燒友網站提供《RTD比率式溫度測量模擬前端的設計考慮.pdf》資料免費下載
2023-11-23 11:17:52
0 有多種類型的溫度傳感器可以用于溫度測量系統。具體使用何種溫度傳感器,取決于所測量的溫度范圍和所需的精度。溫度測量系統的精度取決于傳感器以及傳感器所接口的模數轉換器(ADC)的性能。
2023-11-27 17:35:54
2 如何利用橋式電路消除溫度對電阻應變片的影響? 橋式電路是一種常見的測量電阻應變片的電路結構,可以通過電壓差的方式來準確測量電阻應變片的應變量。然而,在實際應用中,由于溫度的影響,電阻應變片的阻值會
2024-02-04 17:32:54
3621 兼容ADS1248,國產12/6通道ADC可用于RTD/TC溫度采集模塊
2024-07-17 10:04:52
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JY-6311是一款先進的通道間隔離RTD溫度測量模塊。JY-6311支持16通道,適用于2線、3線和4線制配置,以滿足各種RTD的需求。其主要特點包括24位ADC分辨率,精度可達±0.07
2024-09-04 15:23:46
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