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摘要: 介绍了基于高性能、低功耗16 位单片机MSP430F449设计的电导率检测装置的测量原理、设计要求和方案选择。给出电导率检测装置的硬件设计和各个模块的功能。
- ?( `4 C5 b+ O8 H关键词:电导率; MSP430单片机;数据采集( y( m) x, w3 e4 E+ R; ]
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0引言
) n) }9 Y, J8 E8 z$ O铝电解质的电导率与离子的运动有直接关系,它决定离子的本性和离子间的相互作用。所以研究铝电解质的电导率有助于了解电解质的结构。从应用的观点看,宜选用导电度好的电解质成分,因为工业铝电解槽中电解质的欧姆电压约占槽电压的30% ,提高其导电度可以降低槽电压,从而节省电能。生产水平与自动化程度的提高,需要先进的检测仪器和仪表做基础。本文设计的检测装置采用TI的MSP430单片机进行数据的采集, MSP430单片机以其高性能、低功耗的优点提高了检测装置的性能。
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& Z. _" i# h; X1电导与电导率
" |$ |& F: M9 J, d( w4 f H8 T当电流通过导体时,都会受到阻力的作用,称为电阻,用符号表示为R ,关系式为R=pl/A。式中1为导体的有效长度(cm),A为导体的有效横截面积(cm?),ρ为电阻率,它是导体的一一个电特性参数。上述关系适用于任一种导体,不过对于第二类导体(常为电解质溶液),通常用电导和电导率来表示这个阻力的大小。原因在于:第一类导体的电阻温度系数是正的,即温度升高,电阻率就增大,反之则减小。而第二类导体的温度系数是负的,即温度升高,电阻率减小,反之则增大。若采用电阻的倒数即电导来表征,则第二类导体的温度系数亦为正。这样,在实际运用中就比较方便。由此,电导的表达式为:: m: B6 h' {0 B% |, Y- X# e
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