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Monoclonal Antibodies Recognizing HIV-1 gp41 Could Inhibit Env-Mediated Syncytium Formation

Monoclonal Antibodies Recognizing HIV-1 gp41 Could Inhibit Env-Mediated Syncytium Formation
Monoclonal Antibodies Recognizing HIV-1 gp41 Could Inhibit Env-Mediated Syncytium Formation

TSINGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY

ISSN 1007-0214 19/20 pp512-516

Volume10,Number4,August2005

Monoclonal Antibodies Recognizing HIV-1 gp41 Could Inhibit Env-Mediated Syncytium Formation*

ZHANG Geng ( )1, CHEN Yinghua (ч )1,2,**

1. Laboratory of Immunology, Department of Biological Sciences and Biotechnology, Tsinghua University,

Beijing 100084, China;

2. Protein Science Laboratory of the Ministry of Education, Tsinghua University, Beijing 100084, China

Abstract:Some monoc lonal antibodies (mAbs) c ould inhibit infec tion by HIV-1. In this study, four mAbs against HIV-1 gp41were prepared in mice. All four mAbs could bind to the recombinant soluble gp41 and recognize the native envelope glycoprotein gp160 expressed on the HIV-Env+ CHO-WT cell in flow cytometry analysis. Interestingly, the results show that all four mAbs purified by affinity chromatography could inhibit HIV-1 Env-mediated membrane fusion (sync ytium formation) by 40%-60% at 10 μg/mL,whic h implies potential inhibitory activities against HIV-1.

Key words:HIV-1; monoclonal antibody; cell fusion

Introduction

HIV-1 envelope glycoprotein gp41 was proved to be important for the virus-mediated membrane fusion process that resulted in the HIV-entry into the target cells[1]. The conformational change of gp120initiated by the interactions of gp120 with CD4 and the co-receptor closed the snap of the gp41“mousetrap”(the N- and C-domains),and then started the fusion process. A pre-hairpin heterotrimeric coiled-coils formed by two hydrophobic heptad repeats (N- and C-domains) on gp41 likely represent the fusion-active state of gp41and play a pivotal role in the membrane fusion[2]. The induction of a potent anti-gp41 neutralizing antibody response remains one of the principal goals in HIV-1vaccine development, which is considered to be able to prevent HIV-1 infection by interfering with post-attachment steps leading to virus membrane fusion[3]. However,anti-gp41 neutralizing antibodies are seldom found in the antisera of AIDS patients. Interestingly, two broadly neutralizing monoclonal antibodies (mAbs), 2F5 and 4E10, were screened from HIV-1-seropositive donors[4-9]. Epitope sequences recognized by mAbs 2F5 and 4E10 were closely neighbored on the C-terminal of HIV-1 gp41. The mAb 4E10 recognizes the NWFNIT epitope and 2F5 recognizes the ELDKWA epitope on gp41[4,8]. In this study, four mAbs against HIV-1 gp41 were prepared in mice. All four mAbs could bind to HIV-Env gp160 on CHO-WT cells. The results show that all four mAbs purified by affinity chromatography could inhibit HIV-1 Env-mediated membrane fusion, which implies potential inhibitory activities against HIV-1.

1Materials and Methods

1.1 Cells

3T3cells stably transduced with CD4and CXCR4 (3T3.T4.CXCR4) were cultured in Dulbecco’s modified eagle medium(DMEM), complemented with 10% fetal calf serum, 100 IU/mL penicillin, and 100 IU/mL streptomycin(Gibco,USA).Chinese hamster

γReceived: 2005-01-11

Supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 30270286)

γγTo whom correspondence should be addressed.

E-mail: chenyh@https://www.doczj.com/doc/f37439112.html,; Tel: 86-10-62772267

ZHANG Geng et al?Monoclonal Antibodies Recognizing HIV-1 gp41 Could Inhibit ??513 ovary (CHO) cells stably transfected with HIV-1HXB2

Env expressing vector pEE14 (CHO-WT) or control

pEE14 vector (CHO-EE) were cultured in glutamine-

deficient minima essential medium (

G MEM-S)

containing 400 μmol/L methionine sulfoximine (Gibco & Sigma, USA)[10]. The following reagents and cell lines were obtained from the AIDS Research and Reference Reagent Program, Division of AIDS, NIAID, NIH: 3T3.T4.CXCR4 from Dr. Littman[11].

1.2 HIV-1 proteins, peptides, and antibodies

The recombinant soluble gp41 (rsgp41, amino acids 539-684) of HIV-1IIIB was derived from Biotest (Dreireich, G ermany). C-domain peptide CP (Env IIIB aa 662-676) that contains two epitopes (CELDKWA-SLWNWFNIT) was commercially synthesized in G enemed Synthesis Inc. (California, USA). Peroxi- dase-conjugated rabbit anti-mouse IgG (P0260) was obtained from Dako (USA).

1.3 Construction of immunogen and

immunization procedure in mice

C-domain peptide CP was coupled to maleimide- activated mcKLH (keyhole limpet hemocyanin) from PIERCE (USA). After the conjugation process, the precipitate was clearly observed. Four mice were used for immunization. Each mouse was immunized subcutaneously with 10 μg peptide CP (in the conjugatie) in Freund’s adjuvant (CFA) (1:1 ratio) at a final volume of 50 μL. Boosters were given in incomplete Freund’s adjuvant (IFA) on days 14, 28, and 42. Sera were separated. Preimmune sera were collected before immunization.

1.4 Production and detection of monoclonal

antibodies

Epitope-specific monoclonal antibodies were prepared according to standard hybridoma-technique. Spleen cells from Balb/c mice were fused with mouse myeloma cells (SP2/0). Epitope-specific antibodies in the supernatant of cell culture were detected in the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA-assay). The peptide (5 μg/mL) or rsgp41 (5 μg/mL) were coated overnight on a microtiter plate at 4?. Nonspecific binding was blocked by incubation with 0.3% gelatin in phosphate buffer solution (PBS). After washing three times with PBS-Tween 20 (0.1% Tween 20), hybridoma supernatant was added and incubated for 1 h at room temperature. After washing, peroxidase-conjugated rabbit anti-mouse IgG was added. After 45 min, plates were washed three times, freshly prepared 2, 2’-azino-di(3-ethylbenzthiazoline sulfonate)-peroxide solution was added and the optical density was measured.

1.5Flow cytometry assay

CHO-WT cells (1h106) were incubated with mAbs (10μg/mL) prepared in advance in a 50-μL final volume. After 45 min, cells were washed with PBS and incubated with 50 μL fluorescein isothiocyanate (FITC) conjugated rabbit anti-mouse IgG (Dako, 1:40 dilution in PBS) for 45 min. Cells were washed with PBS, fixed with 1% paraformaldehyde in PBS. The flow cytometry measurements were performed with FACScan (Becton-Dickinson, USA) by using Cellquest software.

1.6 HIV Env mediated cell-cell fusion assay

1h105 CHO cells were detached with PBS containing 0.5 mmol/L ethylendiaminetetraacetic acid disodium salt (EDTA) and 0.5 mmol/L ethyleneglycol-bis (b- aminoethyl)–N, N, N’, N’-tetracetic acid (EG TA), which were firstly stimulated with 6.5 mmol/L sodium butyrate for about 20 h and then added in each well of 24-well culture plate in 200 μL G MEM-S medium. Monoclonal antibodies for test at acceptable concentrations were added into the wells and mixed adequately. After incubation in 5% CO2at 37for

?

30 min, 3h105 3T3.T4.CXCR4 were added to each well. The plate was gently tapped a few times and then transferred to 5% CO2, 37 environment. After 15

? h incubation, syncytia were photographed and counted under microscope.

2 Results and Discussion

Four mouse mAbs (IgG) were screened and tested. As shown in Fig. 1, all four mAbs could bind to the recombinant soluble gp41 (rsgp41, amino acids 539-684) of HIV-1IIIB, but not to the control protein KLH. Besides, these mAbs could recognize the native envelope glycoprotein gp160 expressed on the HIV-Env+ CHO-WT cell in flow cytometry analysis (Fig. 2),while an unrelated mouse IgG as the negative

Tsinghua Science and Technology,August2005, 10(4): 512?516 514

Fig. 1 Identification of gp41-specific monoclonal antibodies in ELISA-assay. rsgp41 (Env amino acids 539-684) and KLH (control)were coated on a microtiter plate. The specific binding of monoclonal antibodies was detected by peroxidase-conjugated rabbit immunoglobulin to mouse IgG (Dako, USA).

Fig. 2 Binding of gp41-specific monoclonal antibodies to HIV-1 envelope glycoprotein expressed on CHO-WT cells in flow cytometry analysis. Curve A, the control IgG (10 μg/mL); Curve B, the gp41-specific mAbs (10 μg/mL).

ZHANG Geng et al ?Monoclonal Antibodies Recognizing HIV-1 gp41 Could Inhibit ??515

control could not. CHO-WT expressing Env and 3T3/X4 cells expressing CD4 and CXCR4could form syncytium in 37?after 20h incubations [11].Interestingly, all four mAbs purified by affinity chromatography could inhibit HIV-1 Env-mediated membrane fusion (syncytium formation)by 40%-60%at 10 μg/mL (Fig. 3a). Syncytia were photographed

and counted under microscope. The mAb 19D8

inhibited syncytia formation by 60%,6G 3 by 54%,8E5 by 53%,and 2B4 by 45% (Fig.3b).As a control,normal mouse IgG had no influence on cell fusion between CHO-WT and 3T3.These results imply

potential inhibitory activities against HIV-1.

Fig. 3 Inhibition of HIV-1 Env mediated syncytium formation between 3T3.T4.CXCR4 and HIV-1HXB2 Env-transfected CHO cells by gp41-specific mAbs at final concentration 10μg/mL in triple. (a) Micrographs shown are representative of at least three independent experiments. (b)Total syncytia were counted under microscope, and results represent the mean f S.D. of triplicate samples.

Tsinghua Science and Technology,August2005, 10(4): 512?516 516

Acknowledgements

The CHO-WT cells, the HIV-1 strains IIIB, and 92US657 were provided by the AIDS Research and Reference Reagent Program, Division of AIDS, NIAID, NIH, USA.

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Expression and cloning of new receptors used by simian and human immunodeficiency viruses. Nature, 1997, 388: 296-300.

智能温度检测仪

智能仪器原理及应用题目一:智能温度检测仪 学生姓名 专业 学号 同组同学 指导教师 学院 二〇一六年十一月九号 2016-2017学年第一学期成绩:

一、设计要求 1.1、题目任务要求 选用温度传感器PT100,恒流源电路、放大电路、A/D转换电路和数码管,采用MCS-51 系列单片机实现温度信号的采集、处理和显示。 1.2、设计具体功能要求 1、三线制PT100及恒流源驱动电路设计; 2、放大和比较电路设计,实现-10°C~+100°C转换为0~+5V电压输 出; 3、ADC芯片的选取及和单片机接口设计; 4、多位数码管动态显示设计; 5、编写数据处理程序和标度变换程序。 二、设计题目介绍及分析 温度是自然界中和人类打交道最多的物理参数之一,无论是在生产实验场所,还是在居住休闲场所,温度的采集或控制都十分频繁和重要,而且,网络化远程采集温度并报警是现代科技发展的一个必然趋势。由于温度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温传感器就会相应产生。传感器主要用于测量和控制系统,它的性能好坏直接影响系统的性能。温度传感器从使用的角度大致可分为接触式和非接触式两大类,前者是让温度传感器直接与待测物体接触,而后者是使温度传感器与待测物体离开一定的距离,检测从待测物体放射出的红外线,达到测温的目的。 由于PT100热电阻的温度与阻值变化关系,人们便利用它的这一特性,发明并生产了PT100热电阻温度传感器。它是集温度湿度采集于一体的智能传感器。温度的采集范围可以在-200℃~+200℃,湿度采集范围是0%~100%。pt100温度传感器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的,因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。此次我们利用MCS-51系列单片机结合温度传感器技术设计这一智能温度检测仪。实现-10°C~+100°C温度范围内的温度检测。

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智能型温度测量控制系统

河北农业大学 毕业论文﹙设计﹚开题报告 题目智能型温度测量控制系统-开题报告 学生姓名学号 所在院(系)信息工程学院 专业班级通信工程2010140 指导教师 2014年02月23日

题目基于单片机的温度控制系统设计 一、选题的目的及研究意义 温度的测量及控制对保证产品质量、提高生产效率、节约能源、生产安全、促进国民经济的发展起到非常重要的作用,是工业对象中主要的被控参数之一。在单片机温度测量系统中的关键是测量温度、控制温度和保持温度。在日常生活中,也可广泛实用于地热、空调器、电加热器等各种家庭室温测量及工业设备温度测量场合。随着微机测量和控制技术的迅速发展与广泛应用,以单片机为核心的温度采集与控制系统的研发与应用在很大程度上提高了生产生活中对温度的控制水平。近年来,温度的检测在理论上发展比较成熟,但在实际测量和控制中,如何保证快速实时地对温度进行采样,确保数据的正确传输,并能对所测温度场进行较精确的控制,仍然是目前需要解决的问题。这次毕业设计选题的目的主要是让生活在信息时代的我们,将所学知识应用于生产生活当中,掌握系统总体设计的流程,方案的论证,选择,实施与完善。通过对温度控制通信系统的设计、制作、了解信息采集测试、控制的全过程,提高在电子工程设计和实际操作方面的综合能力,初步培养在完成工程项目中所应具备的基本素质和要求。培养研发能力,通过对电子电路的设计,初步掌握在给定条件和要求的情况下,如何达到以最经济实用的方法、巧妙合理地去设计工程系统中的某一部分电路,并将其连接到系统中去。提高查阅资料、语言表达能力和理论联系实际的技能。 当今社会温度的测量与控制系统在生产与生活的各个领域中扮着越来越重要的角色,大到工业冶炼,物质分离,环境检测,电力机房,冷冻库,粮仓,医疗卫生等方面,小到家庭冰箱,空调,电饭煲,太阳能热水器等方面都得到了广泛的应用,温度控制系统的广泛应用也使得这方面研究意义非常的重要。 二、综述与本课题相关领域的研究现状、发展趋势、研究方法及应用领域等 国外对温度控制技术研究较早,始于20世纪70年代。先是采用模拟式的组合仪表,采集现场信息并进行指示、记录和控制。80年代末出现了分布式控制系统。目前正开发和研制计算机数据采集控制系统的多因子综合控制系统。现在世界各国的温度测控技术发展很快,一些国家在实现自动化的基础上正向着完全自动化、无人化的方向发展。我国对于温度测控技术的研究较晚,始于20世纪80年代。我国工程技术人员在吸收发达国家温度测控技术的基础上,才掌握了温度室内微机控制技术,该技术仅限于对温度的单项环境因子的控制。我国温度测控设施计算机应用,在总体上正从消化吸收、简单应用阶段向实用化、综合性应用阶段过渡和发展。在技术上,以单片机控制的单参数单回路系统居多,尚无真正意义上的多参数综合控制系统,与发达国家相比,存在较大差距。我国温度测量控制现状还远远没有达到工厂化的程度,生产实际中仍然有许多问题困扰着我们,存在着装备配套能力差,产业化程度低,环境控制水平落后,软硬件资源不能共享和可靠性差等缺点。在今后的温控系统的研究中会趋于智能化,集成化,系统的各项性能指标更准确,更加稳定可靠。应用领域非常的广泛,①冷冻库,粮仓,储罐,电信机房,电力机房,电缆线槽等测温和控制领域。 ②轴瓦,缸体,纺机,空调等狭小空间工业设备测温和控制。③汽车空调,冰箱,冷柜以及中低温干燥箱等。④太阳能供热,制冷管道热量计量,中央空调分户热能计量等。温度是一种最基本的环

WHS质量控制点

W H S质量控制点 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

35kVXXX变T接XXX线线路(工程) WHS控制点设置 批准: 审核: 编制: XXX有限公司 2012年03月 WHS控制点设置 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工内容,编制WHS设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。 所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 对质量不稳定、容易出现不合格品的环节,应设置质量控制点。 可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WHS控制点的设置类型

根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型,将质量控制点的类型划分为见证点(W)、停工待检点(H)、旁站点(S)三种类型。 3.工作程序要求 工程质量WHS控制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围,编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量WHS控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一,在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点内的工作内容制定质量控制措施。 WHS质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中,施工单位依照WHS控制点自检后,报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督,并形成WHS控制记录和数码照片。 见证点(W)控制。施工、监理方为见证点(W)控制责任方,业主为监督、检查方。施工、监理方按WHS点设置范围,采用巡视(P)、文件见证(R)方式进行控制,业主方采用抽查方式进行监督,对施工的部位或工序见证检查,形成检查记录。 停工待检点(H)控制。施工、监理、勘察、设计、业主方为停工待检点(H)控制责任方。H点分高、中、低三级控制。设置为施工、监理方控制的H 点为低等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计方控制的H点为中等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计、业主方控制的H点为高等级控制。 施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请,监理即时通知业主、勘察、设计等相关单位在48小时内对工程停工待检点检查签证。相关责任单位应同步形成停工待检点检查验收签证记录和数码图片归档。 旁站点(S)控制。施工、监理方为旁站点(S)控制责任方,业主方为监督、检查方,业主方采用抽查方式进行监督。 施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请,监理通知业主等相关单位在约定时间内对工程旁站点检查签证。

唐山钢铁产能汇总

唐山钢企产能汇总 2015年3月6日,河北省人民政府办公厅印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015版)》,明确在全省范围内淘汰450立方米及以下高炉、40吨及以下转炉,将450立方米高炉列入新的淘汰目录。要求各市、县(市、区)政府切实强化属地责任,结合实际抓好贯彻落实。 目前工信部发布的符合钢铁行业规范企业名单一、二、三批钢企共计309家,其中:河北省77家,唐山地区35家,炼铁高炉总计152座,其中:2000 m3以上共计11座, 1000-2000 m3高炉60座,450-1000m3高炉81座。 2000 m3以上高炉主要分布在唐钢、首钢迁钢、京唐钢铁等大型国有企业、燕山钢铁(民企)拥有2两座2560 m3高炉;1000-2000 m3高炉60座,其中1080 m3为主导炉型,共计45座;450-1000 m3共计81座,其中:450 m3高炉共计33座。目前拥有450立方米高炉钢企共计15家,合计容积14850立方米,此次政策调整预计影响产能约2000万吨。 唐山地区炼钢转炉总计137座,其中:100t以上转炉50座,40-100t转炉73座,40t及以下转炉14座。100t以上转炉中:120t转炉为主要炉型,共计29座;40-100t转炉中:50t转炉为主要炉型,共计26座;40t及以下转炉14座,涉及钢铁企业6家。 附:唐山地区钢铁企业高炉统计表 及唐山地区符合钢铁行业规范的名单企业详录

唐山地区钢铁炼铁高炉统计表 450-1000 m3其中: 450 m3 1000-2 000 m3 其中: 1080 m3 2000 m3以上 高炉 合计 唐山钢铁集团有限责任公司0 0 4 4 首钢京唐钢铁联合有限责任公司0 0 2 2 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司0 0 3 3 唐山国丰钢铁有限公司8 8 2 0 10 唐山东华钢铁企业集团有限公司 2 2 2 0 4 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 3 1 3 2 0 6 迁安市九江线材有限公司 6 6 6 0 12 河北钢铁集团燕山钢铁有限公司 6 6 2 2 2 10 河北省钢铁松汀钢铁有限公司 4 2 2 2 0 6 河北津西钢铁集团股份有限公司8 4 0 12 唐山港路钢铁有限公司 2 4 4 0 6 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 1 4 1 0 5 唐山市德龙钢铁有限公司0 2 2 0 2 唐山市建龙实业有限公司 3 3 0 0 3 唐山不锈钢有限责任公司 4 2 0 0 4 唐山中厚板有限公司0 2 0 2 唐山市丰南区经安钢铁有限公司0 3 2 0 3 唐山新宝泰钢铁有限公司 3 2 1 1 0 4 唐山安泰钢铁有限公司 1 1 1 1 0 2 唐山兴隆钢铁有限公司 2 1 1 1 0 3 河北津西钢铁集团正达钢铁有限公 司 2 0 0 2 滦县金马工业有限公司 2 2 1 0 4 河北鑫达钢铁有限公司 4 2 4 4 0 8 唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司0 2 1 0 2 唐山国义特种钢铁有限公司 2 2 2 0 4 河北荣信钢铁有限公司 2 1 2 2 0 4 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰钢铁 有限公司 2 0 0 2 唐山东海钢铁集团有限公司 3 2 2 0 5 唐山市春兴特种钢有限公司0 2 2 0 2 唐山文丰山川轮毂有限公司0 2 2 0 2 唐山市玉田建邦实业有限公司 2 1 0 0 2 河北天柱钢铁集团有限公司 3 1 1 0 4 河北唐银钢铁有限公司 3 1 1 1 0 4 河北钢铁集团华西钢铁有限公司 2 2 1 1 0 3 唐山瑞丰钢铁(集团)粤丰钢铁有 限公司 1 0 0 1 合计81 33 60 45 11 152

射频场强仪简易操作说明书

射频场强仪简易操作说明书 一.功能按键介绍: 1.[Run/GHz] 运行键(开始扫描)或停止键(停止扫描,此时处于监听状态),同时在输入频率的时候做GHz 的单位用。 2.[Mode/MHz] 调制模式键一共有4 种模式:W-FM(宽频调频),(窄频调频幅),SSB(单边模式),AM(调幅),同时在输入频率的时候做MHz 的单位用。 3.[Sweep/KHz]扫描模式键三种模式:(F)自由模式,(1)单次模式,(S)静躁模式4.[Marker/DEL] 标记键M 出现时,上下键可移动光标察看光标位置处的各项参数;三角出现时,对两个光标位置进行差值比较;S 出现时,可以通过上下按键或旋纽来移动调整右侧静噪的数值。在输入的时候可以删除当前你输入的字符。 5.[Menu] 菜单键可以用来设定各项参数。 二.基本操作: 1.将天线安装上。 2.开关机:按[POWER]键开关机 3.LCD 屏幕的调节:[SHIFT]+[7](即先按SHIFT 键,然后再按7 键)打开或关闭背光灯[SHIFT]+[8]打开屏幕亮度调节界面,上下按键或旋纽来选择亮度按[ENTER]键确定。 4.测量频率的选择:开机自检后默认的中间频率是2000MHz,你可以直接输入数值和单位来确定你需要测量的频率。你输入的频率为中间频率,它的跨度根据你选择的接受模式而不同,20M为或2M。你也可以按[SHIFT]+[1]然后输入你需测量的初始频率和终止频率来选择你测量的范围。按[ENTER]键确定。 5.[SHIFT]+[2]可以设定SPAN(跨度)值,有的接受模式SPAN(跨度)值是默认的,不是可以任意调整的。 6.[SHIFT]+[3]可以设定LCD 显示的LEVEL(电平)的起始数值和分辨率,数值通过[上/下]按键选定。按[ENTER]键确定。 7.能量的测量:[SHIFT]+[4]然后输入你要测量的频率值可以测量你选定的频率的能量(电平数值)。[SHIFT]+[5]用数字键在1-9 之间选择一个,然后输入你要测量的频率值可以同时显示多个你选定的频率的能量。 8.声音的调节:上面板上有音量开关和调节旋纽。通过它可以打开/关闭或调节音量。 [SHIFT]+[。](BUZZER)可以打开或关闭喇叭。LCD 上有图标显示。9.[SHIFT]+[6]可以修改电平单位,有dbm dbuv dbmv 可以选择 10.[SHIFT]+[9]输入天线衰减数值,默认内置天线的衰减值为10dB。外置天线衰减请根据选择的衰减器或天线来输入。 三、收音机功能(举例说明) 11.将中心频率设定为100MHz, W-FM 模式,进行扫描(RUN) 12.再按RUN键,停止扫描 13.按Marker/DEL键,出现M 图标,这时移动上下键,选定频率。 四、补充说明: 1.中心频率设定的最小值为1M 2.最小能够看到的频率为100K

智能仪器 温度测量..

《智能仪器》实验报告 实验项目温度测量 实验时间 同组同学 班级11111 学号1111111 姓名11111 2014年4月

实验二温度测量 一、实验目的 了解常用的集成温度传感器(AD590)基本原理、性能;掌握测温方法以及数据采集和线性标度变换程序的编程方法。 二、实验仪器 智能调节仪、PT100、AD590、温度源、温度传感器模块,传感器实验箱(一);“SMP-201 8051模块”、“SMP-204 块块模块”、“SMP-101 8位A/D模块”、“SMP-401 块块块示模块”。三、实验原理 集成温度传感器AD590是把温敏器件、偏置电路、放大电路及线性化电路集成在同一芯片上的温度传感器。其特点是使用方便、外围电路简单、性能稳定可靠;不足的是测温范围较小、使用环境有一定的限制。AD590能直接给出正比于绝对温度的理想线性输出,在一定温度下,相当于一个恒流源,一般用于-50℃-+150℃之间温度测量。温敏晶体管的集电极电流恒定时,晶体管的基极-发射极电压与温度成线性关系。为克服温敏晶体管U b电压生产时的离散性、均采用了特殊的差分电路。本实验仪采用电流输出型集成温度传感器AD590,在一定温度下,相当于一个恒流源。因此不易受接触电阻、引线电阻、电压噪声的干扰,具有很好的线性特性。AD590的灵敏度(标定系数)为1 A/K,只需要一种+4V~+30V电源(本实验仪用+5V),即可实现温度到电流的线性变换,然后在终端使用一只取样电阻(本实验中为传感器调理电路单元中R2=100Ω)即可实现电流到电压的转换,使用十分方便。电流输出型比电压输出型的测量精度更高。 在实验一的基础上进行电压测量、标定、线性变换,最后显示出对应温度。 图2-1 温度传感器模块原理图 四、实验内容与步骤 1.参考“附录实验PT100温度控制实验”,将温度控制在500C,在另一个温度传感器插孔中插入集成温度传感器AD590。 2.将±15V直流稳压电源接至实验箱(一)上,温度传感器实验模块的输出Uo2接实验台

WHS质量控制点

35kVXXX变T接XXX线线路(工程)WHS控制点设置 批准: 审核: 编制: XXX 2012年03月

WHS控制点设置 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工容,编制WHS设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则 1.1 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规、工程施工及验收规中规定应检查的项目为依据。 1.2 对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 1.3 对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。 1.4 所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 1.5 对质量不稳定、容易出现不合格品的环节,应设置质量控制点。 1.6 可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WHS控制点的设置类型 2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型,将质量控制点的类型划分为见证点(W)、停工待检点(H)、旁站点(S)三种类型。 3.工作程序要求 3.1工程质量WHS控制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定围项目划分表提交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分围,编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量WHS控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一,在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点的工作容制定质量控制措施。 3.2 WHS质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中,施工单位依照WHS控制点自检后,报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督,并形成WHS 控制记录和数码照片。

数字卫星寻星仪 - 数字场强仪

数字卫星寻星仪使用说明书

尊敬的顾客: 感谢您选择我们的系列数字卫星寻星仪。 如果您是初次使用本产品的用户请仔细阅读本使用手册,并妥善保管以便日后用作参考。 本手册中所载技术规格和操作方法可能改变,恕不另行通告。 第一次使用之前仪器要充满电。(建议第一次充电4小时,但不要超过6小时) 警告:本产品采用锂聚合物电池为其供电,请不要将其置入高温、高湿环境,更不要将其至于火中,对于由于不当操 作行为造成的损失,本公司不担负责任。 请不要擅自拆卸本仪器的任何部分,机身内没有用户可维修的部件,需要维修时请联系授权的维修人员,或邮寄给我们。 机器使用时请首先输入使用地经纬度,输入方法见操作说明。

目录 简介...............................................4注意事项...........................................4电池的注意事项.....................................5充电器的注意事项...................................5清洁和维护.........................................6免责声明...........................................6功能介绍...........................................7一、屏幕显示内容介绍................................7(1)、角度计算区....................................7(2)、参数设置区....................................8(3)、自定义频道表和当地卫星频道表序号区............8(4)、经纬度设置和功能显示区........................9(5)、测量区.......................................9 二、面板介绍.....................................10 三、仪器首次使用.................................11 1、利用OUTPUT端口供电...........................12 2、开机和关机....................................13 3、输入当前坐标..................................13 四、手动寻星.....................................15 1、输入参数......................................15 2、测量信号......................................16 3、搜索信号......................................16

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

场强仪使用说明

场强仪 说明 场强仪简单说明: 场强仪故名思议就是测量场强(电平)的仪器。它可以满足电视、调频、有线电视系统的场强(电平)、图像/伴音比、载波/噪音比、数字频道功率、频谱分析仪、HUM、互调、回传评估的高精度测量。该产品配有一块液晶显示屏,可以直观地显示出测量数据。 场强仪基本功能键说明如下图: 一.场强仪单频道测量 按下CH/F键,仪器进入单频道测量模式,液晶显示界面如下: 此时屏幕左下方显示当前的频道号,右下方显示当前频道的图像载波频率值,屏幕中部左方显示当前频道的图像载波电平,右方显示当前频道的V/A值(图像载波电平与伴音载波电平差).按上下键可加减频道数. 二.场强仪双频道测量/斜率测量 首次按下斜率键,仪器进入的是双频道测量模式,液晶显示界面如下:

此时屏幕的左下方显示第一个频道的频道号,右下方显示第二个频道的频道号,屏幕中部左侧显示第一个频道的图像载波电平值,右侧显示第二个频道的图像载波电平值. 在双频道测量模式下再次按下斜率键仪器进入斜率测量模式,液晶显示界面如下: 此时屏幕左下方显示第一个频道的频道号,右下方显示第二个频道的频道号,屏幕中部左侧显示第一个频道的图像载波电平,右侧显示斜率值(即第一个频道的图像载波电平减去第二个频道的图像载波电平的差值)按上下键可以加减频道数,按换档键可以控制在第一个频道和第二个频道之间切换. 场强仪说明: 1. 此功能可用于测量/调试干线放大器的参数. 2. 此功能可用于测量国家中规定的任意频道间的电平差及相邻频道间的电平差. 3. 此功能可同时测量两个频道的电平值,非常适合CATV维护人员使用.

最新智能型温度监测仪课程设计

开封大学 《智能仪器原理及应用》 课程设计 学生姓名:王明霞 学号:2011061745 学院:电子电气工程学院 专业:应用电子技术 班级:(11)应电班 题目:智能型温度测量仪 指导教师:董卫军 职称:教师 截止日期:2013.11.25~2013.12.1

2013 年11月27 日 智能型温度测量仪 一、设计目的 智能仪器是一种典型的微处理器应用系统,它是计算机技术、现代测量技术和大规模集成电路相结合的产物,无论是在测量速度、精确度、灵敏度、自动化程度,还是在性价比等方面,都是传统仪器不可比拟的。通过对本次的课程设计来使同学们掌握如何去选择元器件来适应不同的电路的设计,从而对更多的元件功能及性能有更多的了解。更重要的是培养学生基于单片机应用系统的分析和设计能力和专业知识综合应用能力,同时提高学生分析问题和解决问题的能力以及实际动手能力,为日后工作奠定良好的基础。 二、设计任务和设计要求 ⑴.功能要求 ①.配合温度传感器,实现温度的测量; ②.具有开机自检、自动调零功能; ③.具有克服随机误差的数字滤波功能; ④. 使用220V/50Hz交流电源,设置电源开关、电源指示灯和电源保护功能。 ⑵.主要技术指标 ①.测量温度范围:0~150℃ ②.测量误差:≤1% ⑥.显示方式:4位LED数码管显示被测温度值。 三、总体方案论证与选择 方案一:AD590传感器→转换器→ADC0809→AT89C51→四位数码管显示 方案二:热电阻温度传感器→转换器→ADC0809→AT89C51→四位数码管显示方案三:DS18B20→转换器→ADC0809→AT89C51→四位数码管显示这三种方案的不同之处主要是传感器的不同:方案一中的传感器是一种已经IC化的温度感测器,它会将温度转换为电流。它的测温范围为-55℃~+150℃,

WHS质量控制点设置表

500kV甘顶变220kV接入系统工程WHS控制点设置表 四川省明远电力建设工程有限公司500kV甘顶变220kV接入系统工程一标段项目部2011年5月盐津

WHS控制点设置表 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工内容,编制WHS设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS 记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则 1.1 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 1.2 对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 1.3 对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。 1.4 所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 1.5 对质量不稳定、容易出现不合格品的环节,应设置质量控制点。 1.6 可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WHS控制点的设置类型 2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型,将质量控制点的类型划分为见证点(W)、停工待检点(H)、旁站点(S)三种类型。 3.工作程序要求 3.1工程质量WHS控制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提

交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围,编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量WHS 控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一,在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点内的工作内容制定质量控制措施。 3.2 WHS质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中,施工单位依照WHS控制点自检后,报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督,并形成WHS控制记录和数码照片。 3.3 见证点(W)控制。施工、监理方为见证点(W)控制责任方,业主为监督、检查方。施工、监理方按WHS点设置范围,采用巡视(P)、文件见证(R)方式进行控制,业主方采用抽查方式进行监督,对施工的部位或工序见证检查,形成检查记录。 3.4 停工待检点(H)控制。施工、监理、勘察、设计、业主方为停工待检点(H)控制责任方。H点分高、中、低三级控制。设置为施工、监理方控制的H点为低等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计方控制的H点为中等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计、业主方控制的H点为高等级控制。 施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请,监理即时通知业主、勘察、设计等相关单位在48小时内对工程停工待检点检查签证。相关责任单位应同步形成停工待检点检查验收签证记录和数码图片归档。 3.5 旁站点(S)控制。施工、监理方为旁站点(S)控制责任方,业主方为监督、检查方,业主方采用抽查方式进行监督。

国内一线钢厂

我国一线钢厂 1 上海宝钢集团公司上海 2 首钢总公司北京 3 鞍山钢铁集团公司辽宁 4 本溪钢铁(集团)公司辽宁 5 武汉钢铁(集团)公司湖北 6 攀枝花钢铁(集团)公司四川 7 广州钢铁企业集团公司广东 8 太原钢铁(集团)公司山西 9 江苏沙钢集团公司江苏 10 邯郸钢铁集团公司河北 11 南京钢铁集团公司江苏 12 马钢(集团)公司安徽 13 唐山钢铁集团公司河北 14 湖南华菱钢铁集团公司湖南 15 杭州钢铁集团公司浙江 16 天津天铁冶金集团公司天津 17 包头钢铁(集团)公司内蒙古 18 莱芜钢铁集团公司山东 19 济南钢铁集团总公司山东 20 青岛钢铁控股集团公司山东 21 安阳钢铁集团公司河南 22 广东省韶关钢铁公司广东 23 酒泉钢铁(集团)公司甘肃 24 新余钢铁公司江西 25 昆明钢铁集团公司云南 26 重庆钢铁(集团)公司重庆 27 建龙钢铁控股公司北京 28 宣化钢铁集团公司河北 29 广西柳州钢铁(集团)公司广西 30 江阴兴澄特种钢铁公司江苏 31 通化钢铁集团公司吉林 32 新疆八一钢铁集团公司新疆 33 鄂城钢铁集团公司湖北 34 福建省三钢(集团)公司福建

35 新兴铸管公司河北 36 江苏永钢集团公司江苏 37 河北津西钢铁公司河北 38 辽宁特殊钢集团公司辽宁 39 天津天钢集团公司天津 40 山西海鑫钢铁集公司山西 41 邢台钢铁公司河北 42 天津钢管公司天津 43 萍乡钢铁公司江西 44 承德钢铁集团公司河北 45 水城钢铁(集团)公司贵州 46 南昌钢铁公司江西 47 凌源钢铁集团公司辽宁 48 石家庄钢铁公司河北 49 长治钢铁(集团)公司山西 按照地区分类 东北地区:凌源,北台,抚钢,通钢,西林钢厂 华北地区大钢厂:首钢,天钢,河北钢铁,新兴铸管,敬业,邢钢,海鑫 小钢厂:河北:九江,东海,普阳,明顺(明芳),裕华,新金,元宝山,庆元 ; 山西:晋钢,长治钢铁,中阳,中宇,黎城太行,宏达,长平,长信,长宁,海威 华东地区大钢厂:沙钢,永钢,合钢,马钢,南昌钢铁,新钢,萍钢,福建三钢,济钢,莱钢,石横 小钢厂:山东:日照,青钢,潍坊钢铁,济钢闽源,莱钢永锋,泰乐,西王钢铁,张店 上海:申特

DS98-3电视场强仪使用说明书

1. DS98-3信号电平表(电视场强仪)一般 性说明 1.1简介 DS98-3数字场强仪给MATV-CATV安装者或从事与无线电工程设计人员一个创造的天地。它覆盖了从46M至870M的整个电视频率,也包含了CATV增补频道与调频立体声的频率范围。先进的频率锁相环合成技术保证了调谐频率的准确、快速和稳定。方便迅捷的轻触健操作,使频率与频道的调谐更为简单。 仪器内部采用了数字补偿修正技术,使频响等技术指标达到了较完美的程度。每台仪器在出厂之前均需经过计算机系统自动校准和补偿,并反复测试,以期达到最佳品质。使电视广播、调频立体声广播、有线电视工程及通讯领域等测量变得更加方便和直观。 ■ 先进独到的功能 按下电源开关展现在用户面前的将是一种全新的场强测量方式。频率锁相环合成技术首先确保了调谐频率的精度,配合以独特的全自动数字频响补偿,使得分贝读数更准确。简单易懂的操作方法、全中文画面显示、独特的小频谱功能、超大显示数字给您以全新的感觉。微电脑内部机制的自动控制,保证了中国电视频道和有线电视增补频道(图像载波与伴音载频频率)免记忆可以任意调出。 ■ 频率随意快/慢步进 1

只需简单地在频率通道工作模式下按下增或减键,即可按照设定的步进随意调谐频率。根据使用者按下键时间的长短,仪器自动调整步进的频率为单步或快速。 本仪器在结构上安装牢靠、抗震性强、并特别注重了防尘、防污染、防电磁干扰。完全可适应野外恶劣的工作环境。 德威电子有限公司已于1996年正式通过ISO9001质量体系的国际认 证并得到注册认可。该仪器是我公司严格按照ISO9001国际质量管理体系标准设计生产的。 1.2熟悉本机 1.2.1面板装置 (1) 射频输入端口(RF INPUT) 将被测电视或有线电视射频信号通过接头接入仪器后,就可以 对信号进行测量和分析。此接头是可更换的,根据需要可以换 成TAC型或F型。 (2) 背景光液晶显示器具备参数的多种显示功能,自带可控制开关 的背景光源而且显示对比度可调节。 (3) 彩色监视器 将被测电视或有线电视射频信号通过接头接入仪器后,可以对 信号进行测量和分析。并可打开彩色监视器进行实时监测信号, 观测出信号的实际效果。 2

智能温度测量仪论文(DOC)

现代仪器课程设计智能化温度仪器设计 Design of Intellecturalized Temperature Instrument 所在学院:机械工程学院 所在系所:测控技术与仪器系 专业班级:测控 学生姓名: 学生学号: 指导老师:

江苏大学测控技术与仪器系 2011-12-30 智能化温度仪器设计 Design of Intellecturalized Temperature Instrument 任务指标:实时测量现场温度,测温范围-20℃~50℃,测量精度±0.5℃,仪器采用便携式结构,能显示测量温度,并有非线性补偿与滤波功能。 摘要:本次课程设计采用铂电阻PT100作为传感器测量外界温度。将铂电阻接入电桥测量现场温度,再经差动放大电路放大成0~5V的电压信号。然后通过ADC0809将采集到的模拟信号转变数字信号,再将数字信号送入AT89C52单片机通过编程实现非线性补偿与滤波功能,最后经LED显示器显示测量温度。 关键字:铂电阻,温度测量,实时显示。 Abstract: This course is designed with a PT100 platinum resistance temperature sensor outside. Access to bridge the platinum resistance temperature measurement site, and then zoom through the differential amplifier circuit into a voltage signal 0 ~ 5V. Then will be collected ADC0809 analog signals into digital signals and then digital signal into the AT89C52 microcontroller programmed to non-linear compensation and filtering, and finally through the LED display shows the temperature measurement. Keywords: platinum resistance, temperature measurement, real-time display.

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