TRANZYSTOROWY UKŁAD DO POMIARU TEMPERATURY
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 10 Nr 2 (2020)
-
TRANZYSTOROWY UKŁAD DO POMIARU TEMPERATURY
Oleksandra Hotra4-7
-
ANALIZA ZASTOSOWANIA FILTRÓW WSZECHPRZEPUSTOWYCH DO ELIMINACJI NEGATYWNYCH SKUTKÓW TENDENCJI LOUDNESS WAR
Marcin Maciejewski, Wojciech Surtel, Krzysztof Nowak8-11
-
LOGICZNE DRZEWA KLASYFIKACJI W ZADANIACH ROZPOZNAWANIA
Igor Povhan12-15
-
RANKING WITRYN INTERNETOWYCH STWORZONY Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU ISOWQ RANK
Mariusz Duka16-19
-
PRZEGLĄD ARCHITEKTURY SZEROKOPASMOWYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH DO CELÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Jacek Wilk-Jakubowski20-23
-
NIESTACJONARNY MODEL WYMIANY CIEPŁA I MASY DLA NAWILŻACZA PAROWEGO
Igor Golinko, Volodymyr Drevetskiy24-27
-
NIESTACJONARNE PRZEWODZENIE CIEPŁA W SZYBACH WIELOWARSTWOWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE ROZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Natalia Smetankina, Oleksii Postnyi28-31
-
MONITOROWANIE HODOWLI KOMÓRKOWYCH W CZASIE RZECZYWISTYM PRZY ZASTOSOWANIU NIKLOWYCH KONDENSATORÓW GRZEBIENIOWYCH
Andrzej Kociubiński, Dawid Zarzeczny, Maciej Szypulski, Aleksandra Wilczyńska, Dominika Pigoń, Teresa Małecka-Massalska, Monika Prendecka32-35
-
PRZEGLĄD METOD KLASYFIKACJI OBRAZÓW DERMATOSKOPOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W DIAGNOSTYCE ZMIAN SKÓRNYCH
Magdalena Michalska, Oksana Boyko36-39
-
OPRACOWANIE OPROGRAMOWANIA DO STEROWANIA PROCESAMI W BUDYNKU INTELIGENTNYM
Vitalii Kopeliuk, Vira Voronytska, Volodymyr Havryliuk40-43
-
OPARTA NA EGZERGI STRATEGIA STEROWANIA SYSTEMEM WENTYLACJI MIESZKAŃ Z ODZYSKIEM CIEPŁA
Volodymyr Voloshchuk, Mariya Polishchuk44-47
-
ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Sergiy Stets, Andriy Stets48-51
-
BADANIA PROCESU SPALANIA Z WYKORZYSTANIEM SZEREGÓW CZASOWYCH
Żaklin Grądz52-55
-
BADANIA I MODELOWANIE LOKALNEGO SYSTEMU NAWIGACJI NAZIEMNEJ ROBOTA MOBILNEGO
Andrii Rudyk, Viktoriia Rudyk, Mykhailo Matei56-61
-
PROJEKTOWANIE WIELOFUNKCYJNEGO SYMULATORA DO SZKOLENIA PERSONELU MASZYNOWNI
Artem Ivanov, Igor Kolosov, Vadim Danyk, Sergey Voronenko, Yurii Lebedenko, Hanna Rudakova62-69
-
ZASTOSOWANIE MODELU STEROWANIA PREDYKCYJNEGO W ENERGOOSZCZĘDNEJ TECHNOLOGII PROSTEGO PIECA TLENOWEGO
Oleksandr Stepanets, Yurii Mariiash70-74
Archiwum
-
Tom 12 Nr 4
2022-12-30 16
-
Tom 12 Nr 3
2022-09-30 15
-
Tom 12 Nr 2
2022-06-30 16
-
Tom 12 Nr 1
2022-03-31 9
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
-
Tom 8 Nr 4
2018-12-16 16
-
Tom 8 Nr 3
2018-09-25 16
-
Tom 8 Nr 2
2018-05-30 18
-
Tom 8 Nr 1
2018-02-28 18
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione schematy miernika temperatury opartego na strukturach tranzystorowych. Została przeanalizowana zależność prądu kolektora od temperatury bez i przy zastosowaniu linearyzacji funkcji przetwarzania. Zaproponowano metodę linearyzacji opartą na formowaniu prądu kompensacyjnego, która pozwoliła zmniejszyć błąd pomiaru temperatury do ± 0,006°C w zakresach temperatury 40… 60°C i 60… 80°C oraz do ±0,08°C w zakresie 10… 90°C.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Boano C.A., Lasagni M., Romer K., Lange T.: Accurate temperature measurements for medical research using body sensor networks. 14th IEEE International Symposium on Object/Component/Service-Oriented Real-Time Distributed Computing Workshops 2011, 189–198. DOI: https://doi.org/10.1109/ISORCW.2011.28
Boyko O., Hotra O.: Improvement of dynamic characteristics of thermoresistive transducers with controlled heating. Przegląd Elektrotechniczny 5/2019, 110–113. DOI: https://doi.org/10.15199/48.2019.05.27
Boyko O., Barylo G., Holyaka R., Hotra Z., Ilkanych K.: Development of signal converter of thermal sensors based on combination of thermal and capacity research methods. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4/9(94)/2018, 36–42. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.139763
Chen W., Dols S., Oetomo S.B., Feijs L.: Monitoring body temperature of newborn infants at neonatal intensive care units using wearable sensors. Proceedings of the 5th International Conference on Body Area Networks, Corfu, Greece, 2010, 188–194. DOI: https://doi.org/10.1145/2221924.2221960
Crawford D.C., Hicks B., Thompson M.J.: Which thermometer? Factors influencing best choice for intermittent clinical temperature assessment. J. Med. Eng. Technol. 30(4)/2006, 199–211. DOI: https://doi.org/10.1080/03091900600711464
Goswami A., Bezboruah T., Sarma K.C.: Design of an embedded system for monitoring and controlling temperature and light. International Journal of Electronic Engineering Research 1(1)/2009, 27–36.
Goumopoulos C.: A high precision, wireless temperature measurement system for pervasive computing applications. Sensors 18(10)/2018, 3445. DOI: https://doi.org/10.3390/s18103445
Hans V.H.: High-precision measurement of absolute temperatures using thermistors. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Engineering. 13(4)/2007, 379–383.
Hotra O., Boyko O.: Analogue linearization of transfer function of resistive temperature transducers. Proceedings of SPIE 9662, 2015, 966247-1–966247-8.
Hotra O., Boyko O.: Compensation bridge circuit with temperature-dependent voltage divider. Przegląd Electrotechniczny 88(4A)/2012, 169–171.
Hotra O., Boyko O.: Tranzystorowo-rezystancyjny układ kompensacji wpływu temperatury wolnych końców termopary. Proceedings of Electrotechnical Institute 249/2011, 21–27.
Marcelli M., Piermatte V., Madonia A., Marcelli U.: Design and application of new low-cost instruments for marine environmental research. Sensors 14/2014, 23348–23364. DOI: https://doi.org/10.3390/s141223348
Papageorgiou C., Sadriwala A., Almoalem M., Sheedy C., Hajjar A.: Environmental Control of a Greenhouse System Using NI Embedded Systems Technology. Journal of Automation and Control Engineering 4(5)/2016, 331–339. DOI: https://doi.org/10.18178/joace.4.5.331-339
Prathyusha K., Suman M.C.: Design of embedded systems for the automation of drip irrigation. International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management – IJAIEM 1(2), 2012. 2319–4847.
Ross-Pinnock D., Maropoulos P.G.: Review of industrial temperature measurement technologies and research priorities for the thermal characterisation of the factories of the future. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 230(5)/2016, 793–806. DOI: https://doi.org/10.1177/0954405414567929
Spencer B., Al-Obeidat F.: Temperature Forecasts with Stable Accuracy in a Smart Home. 7th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies / The 6th International Conference on Sustainable Energy Information Technology ANT/SEIT 2016, 726–733. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.04.160
Thilagavathi G.: Online farming based on embedded systems and wireless sensor networks. International Conference on Computation of Power, Energy, Information and Communication (ICCPEIC) 2013, 71–74.
Wunsch C.: Global ocean integrals and means, with trend implications. Annual review of marine science 8/2016, 1–33. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-marine-122414-034040
Xie L., Gao Z.H., Gao W., Jin X.A: CMOS Temperature-to-Digital Sensor With ±0.5° Inaccuracy from -55° to 150°. IEEE 19th International Conference on Communication Technology – ICCT, 2019, 1481–1485. DOI: https://doi.org/10.1109/ICCT46805.2019.8947211
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 526
Downloads: 553
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
