一、實驗現象 系統上電後先進行3秒延時,然後進入主循環持續採集ADC1的模擬信號。程序將12位ADC原始值轉換為0.000V-3.300V的實際電壓值顯示為第一個數據,同時將電壓值乘以0.3係數計算得到第二個數據。 二、示例代碼 1. ADC初始化 /** * @brief ADC1初始化函數(內部温度傳感器)
功能描述 1、採用51單片機作為主控芯片; 2、具有3個冷藏室,每個冷藏室都有一個温度傳感器,可單獨控温; 3、採用18B20傳感器檢測温度; 4、採用6位數碼管切換顯示3個温度值、設置值; 5、按鍵設置3個製冷閾值,當温度高於設定值,啓動製冷; 6、結霜使用
電子煙控制芯片是電子煙的 “神經中樞”,負責感知用户抽吸、精確控制加熱、管理電池與安全保護,通過PWM動態調節功率與温度,以保障霧化效率、口感一致性與使用安全。以下是其核心工作原理的詳細拆解: 一、核心模塊與功能 控制芯片通常集成以下關鍵模塊,協同完成電子煙的全流程控制:
在航空發動機高速旋轉的渦輪葉片間,在深潛器承受巨大壓力的耐壓殼體上,在衞星經歷劇烈温變的太空環境中,一個僅有指甲蓋大小的器件正默默守護着這些高端裝備的安全運行——它就是AD590温度傳感器。作為工業測温領域的經典之作,AD590以其卓越的穩定性和環境適應性,在眾多高端裝備中扮演着温度監測的“神經末梢”。而在當今科技自立自強的時代背景下,它的國產化替代之路,不僅關乎供應鏈安全,更承
文章介紹了多種電流測量技術,涵蓋電磁式、羅氏線圈、光學和混合式互感器,強調其技術特點、優勢及應用前景。 隨着電力系統向智能化、數字化方向發展,電流測量技術面臨新的挑戰。傳統電磁式電流互感器採用硅鋼片鐵芯和多匝數二次繞組的結構,基於電磁感應原理實現電流變換。其技術方案重點關注鐵芯選型,計量級採用超微晶合金材料(初始磁導率>30000H/m),保護級選用高飽和磁密硅鋼片(飽和磁