Most commonly-used electrical temperature sensors are difficult to app dịch - Most commonly-used electrical temperature sensors are difficult to app Việt làm thế nào để nói

Most commonly-used electrical tempe

Most commonly-used electrical temperature sensors are difficult to apply. For example, thermocouples
have low output levels and require cold junction compensation. Thermistors are nonlinear. In addition, the
outputs of these sensors are not linearly proportional to any temperature scale. Early monolithic sensors,
such as the LM3911, LM134 and LM135, overcame many of these difficulties, but their outputs are related
to the Kelvin temperature scale rather than the more popular Celsius and Fahrenheit scales. Fortunately,
in 1983 two I.C.'s, the LM34 Precision Fahrenheit Temperature Sensor and the LM35 Precision Celsius
Temperature Sensor, were introduced.
The LM34 has an output of 10 mV/°F with a typical nonlinearity of only ±0.35°F over a −50 to +300°F
temperature range, and is accurate to within ±0.4°F typically at room temperature (77°F). The LM34's low
output impedance and linear output characteristic make interfacing with readout or control circuitry easy.
An inherent strength of the LM34 over other currently available temperature sensors is that it is not as
susceptible to large errors in its output from low level leakage currents. For instance, many monolithic
temperature sensors have an output of only 1 μA/°K. This leads to a 1°K error for only 1 μ-Ampere of
leakage current. On the other hand, the LM34 may be operated as a current mode device providing 20
μA/°F of output current. The same 1 μA of leakage current will cause an error in the LM34's output of only
0.05°F (or 0.03°K after scaling).
Low cost and high accuracy are maintained by performing trimming and calibration procedures at the
wafer level. The device may be operated with either single or dual supplies. With less than 70 μA of
current drain, the LM34 has very little self-heating (less than 0.2°F in still air), and comes in a TO-46 metal
can package, a SO-8 small outline package and a TO-92 plastic package.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Hầu hết các cảm biến thường sử dụng nhiệt độ điện rất khó áp dụng. Ví dụ, cặp nhiệt điệncó nồng độ thấp đầu ra và yêu cầu bồi thường lạnh junction. Thermistors là phi tuyến. Ngoài ra, cáckết quả đầu ra của các bộ cảm biến là không linearly tỉ lệ thuận với bất kỳ quy mô nhiệt độ. Thiết bị cảm ứng nguyên khối đầu tiên,chẳng hạn như LM3911, LM134 và LM135, vượt qua nhiều người trong số những khó khăn, nhưng kết quả đầu ra của họ có liên quanThang nhiệt độ Kelvin hơn là phổ biến hơn Celsius và Fahrenheit quy mô. May mắn thay,năm 1983 hai vi mạch, cảm biến nhiệt độ Fahrenheit LM34 chính xác và độ chính xác LM35 cCảm biến nhiệt độ, đã được giới thiệu.LM34 có một đầu ra của 10 mV / ° F với điển hình nonlinearity chỉ ±0.35 ° F trên xuống dưới-50 đến 300 ° Fphạm vi nhiệt độ, và chính xác để trong vòng ±0.4 ° F thường ở nhiệt độ phòng (77 ° F). LM34 của thấptrở kháng đầu ra và đầu ra tuyến tính đặc trưng làm cho interfacing với readout hoặc điều khiển mạch dễ dàng.Một sức mạnh vốn có của LM34 trên thiết bị cảm ứng hiện có nhiệt độ là nó không phải là nhưdễ bị lỗi lớn ở đầu ra của nó từ dòng thấp cấp rò rỉ. Ví dụ, có nhiều khốicảm biến nhiệt độ có sản lượng chỉ có 1 μA / ° K. Điều này dẫn đến một lỗi 1° K cho μ-Ampere chỉ có 1 sốrò rỉ hiện tại. Mặt khác, LM34 có thể hoạt động như một thiết bị chế độ hiện tại cung cấp 20ΜA / ° F hiện tại đầu ra. 1 μA cùng một rò rỉ hiện tại sẽ gây ra một lỗi trong sản lượng của LM34 chỉ0,05 ° F (hoặc 0.03° K sau khi mở rộng quy mô).Độ chính xác cao và chi phí thấp được duy trì bằng cách thực hiện các thủ tục trang trí và hiệu chuẩn tại cácwafer cấp. Thiết bị có thể được vận hành với nguồn cung cấp đơn hoặc kép. Với hơn 70 μA củahiện tại cống, LM34 có rất ít tự hệ thống sưởi (ít hơn cách 0.2 ° F trong vẫn còn không khí), và đi kèm trong một kim loại TO-46có thể gói, gói phần mềm nhỏ phác thảo SO-8 và một gói nhựa TO-92.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Hầu hết các cảm biến nhiệt độ điện thường được sử dụng là rất khó áp dụng. Ví dụ, cặp nhiệt điện
có mức sản lượng thấp và yêu cầu bồi thường ngã ba lạnh. Thermistor là phi tuyến. Ngoài ra, các
kết quả đầu ra của các cảm biến này là không tuyến tính tỷ lệ với bất kỳ quy mô nhiệt độ. Đầu cảm biến nguyên khối,
như LM3911, LM134 và LM135, vượt qua rất nhiều những khó khăn, nhưng kết quả đầu ra của họ có liên quan
đến thang nhiệt độ Kelvin hơn là C phổ biến hơn và quy mô Fahrenheit. May mắn thay,
vào năm 1983 hai IC, cảm biến nhiệt độ LM34 chính xác Fahrenheit và LM35 chính xác C
Nhiệt độ cảm biến, đã được giới thiệu.
Các LM34 có một sản lượng của 10 mV / ° F với một phi tuyến điển hình của chỉ ± 0,35 ° F trên một -50 đến + 300 ° F
nhiệt độ, và là chính xác trong vòng ± 0,4 ° F thường ở nhiệt độ phòng (77 ° F). Của LM34 thấp
trở kháng đầu ra và đầu ra tuyến tính làm đặc interfacing với readout hoặc kiểm soát mạch dễ dàng.
Một sức mạnh vốn có của LM34 qua cảm biến nhiệt độ hiện có khác là nó không phải là
dễ bị sai sót lớn trong sản lượng của nó từ dòng rò mức thấp. Ví dụ, nhiều khối
cảm biến nhiệt độ có công suất chỉ 1 μA / ° K. Điều này dẫn đến 1 ° K lỗi cho chỉ 1 μ-Ampe của
dòng rò. Mặt khác, LM34 có thể hoạt động như một thiết bị chế độ hiện nay cung cấp 20
μA / ° F của sản lượng hiện tại. Cùng 1 μA rò rỉ hiện nay sẽ gây ra lỗi ở đầu ra của chỉ của LM34
0,05 ° F (hoặc 0,03 ° K sau khi nhân rộng).
Chi phí thấp và độ chính xác cao được duy trì bằng cách thực hiện cắt tỉa và thủ tục hiệu chuẩn tại
mức wafer. Thiết bị này có thể hoạt động với một trong hai nguồn cung cấp đơn hoặc kép. Với ít hơn 70 μA của
cống hiện, LM34 có rất ít tự sưởi ấm (ít hơn 0,2 ° F trong không khí tĩnh lặng), và đi kèm trong một TO-46 kim loại
có thể đóng gói, một gói phần mềm phác thảo nhỏ SO-8 và một to- 92 bao bì nhựa.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: