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铂 RTD 通常由一个恒定电流来驱动,因此其电阻值可直接转换成一个温度相关电压。这里,LT1001 和 LM129 通过 10K 输入电阻器产生了一个恒定电流,该电流全部流经检测电阻器。第二个放大器用于对信号进行反相操作......
T1 具有一对采用线性化电阻器的内置热敏电阻,专门针对一个特定的温度范围 (本例中为 0°C 至 100°C) 进行了定制调节。跨接电容器 LTC1043 可消除精准网络上的任何 DC 负载效应,以在整个......
LT1012 是一款在内部补偿的通用型高精度运算放大器,几乎可以在所有的精密应用中使用。LT1012 兼具 pA 级的偏置电流 (在整个 -55°C 至 125°C 的温度范围内得以保持)、μV 级......
一个热敏电阻 (如图中所示的 R3) 用于监视冷结点温度。当冷结点温度上升时,其电阻变小。冷结点温度的升高将使 J 型热电偶的输出电压下降 52μV/°C。当热敏电阻的阻值发生变化时,电压基准和电阻器阻值的......
LTC1541 将一个微功率放大器、比较器和带隙基准整合在一个 8 引脚封装之中。该器件采用 2.5V 至 12.6V 单工作电源或者 ±1.25V 或 ±6.3V 双工作电源,并具有一个 5......
铂 RTD 值由 LTC1799 线性地转换为周期。逻辑和第二个 LTC1799 时钟将周期数字转换为输出数据脉冲串。采用限制引脚电容的方法以允许将传感器安放在远端。 ......
左侧的电路级通过在一个精准电阻器的两端建立基准电压形成了一个稳定的精准电流源,而该电流的一半左右将流经传感器。右侧的运算放大器对传感器与一个固定精准电阻器之间的电阻差进行放大,以产生一个温度输出。从输出端返回传感器的少量......
本电路可实现几种桥式传感器的伪差分测量以及绝对温度测量。通过选择 LTC2428 上的合适通道,可在电桥的每一侧执行连续读取操作。对每个输出实施数字转换并对结果进行数字式减法运算,以获得伪差分结果。可以采用这种方法对几种......
LTC2414 / LTC2418 是 8通道 / 16 通道 (4 个 / 8 个差分通道) 微功率 24 位ΔΣ模数转换器。这些器件可在 2.7V 至 5.5V 的电压范围内工作,并具有一个集......
LTC2422 是一款两通道、2.7V 至 5.5V 微功率 20 位模数转换器,具有一个集成型振荡器、8ppm INL 和 1.2ppm RMS 噪声。这些超小型器件采用ΔΣ 技术和一种可在单周......