当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]设计师最常使用的是热敏电阻 器而不是温度传感器,因为热敏电阻器有更高的灵敏度,以及小巧、经济和小的时间常数。

  设计师最常使用的是热敏电阻  器而不是温度传感器,因为热敏电阻器有更高的灵敏度,以及小巧、经济和小的时间常数。但是,大多数热敏电阻器的电阻-温度特性是高度非线性的,对于要求线性响应的应用来说必须作校正。图1是一个用热敏电阻器作传感器的简单电路,它的时间周期随温度呈线性变化,在高至 30K 的范围内,非线性误差小于 0.1K。可以用一个频率计数器将该周期转换为数字输出。对热敏电阻器的阻值计算有一个按泊松定律的近似式,即热敏电阻器阻值 RT 为温度q的函数,RT=AB-q。在窄的温度范围内,该关系式可近似地描述为一个实际热敏电阻器的行为。


  在热敏电阻器上可以并联一个适当阻值的电阻RP,获得一个接近于 30KΩ的有效电阻。在图1中,端点A和B之间连接的网络提供一个AB-q的有效电阻RAB。JFET Q1和电阻RS构成电流调节器,在端点D和E之间提供一个恒流源IS

  R4上的电压通过缓冲放大器 IC1激励由R1和C1串联构成的RC 电路,当R2大于RAB 时,R1上产生一个呈指数衰减的电压。当R1上的电压降至低于热敏电阻器RT电压的瞬间,比较器IC2的输出状态改变,电路振荡,图2中IC2的输出端产生一个电压波形。振荡周期T = 2R1C1ln(R2/RAB)≈2R1C1[ln(R2/A)+qlnB]。该式表示周期T随热敏电阻的温度q呈线性变化。


  通过改变电阻器R1的值,就可以方便地改变转换灵敏度ΔT/Δq。Q1 与 R1构成的电流源决定输出周期 T,它对供电电压和输出负载的变化非常不敏感。可以通过改变R2,在不影响转换灵敏度的情况下改变周期 T。温度范围qL至qH给定时,转换灵敏度为SC,可以设计电路如下:使qC表示温度范围的中心温度。测量热敏电阻器在温度qL、qC与qH处的阻值,用三个电阻值 RL、RC 和 RH 确定 RP,qC处的 RAB 表示qL与qH处RAB的几何平均数。对这个RP值,可以使三个温度点(qL、qC和qH)的RAB精确等于AB-q

  当温度范围为30K或30K以下时,大多数热敏电阻器对这个区域中的其它温度,偏离AB-q的RAB 会产生一个明显低于0.1K的非性线误差。RP值可以用下式计算:RP=RC[RC(RL+RH)-2RLRH]/(RLRH-RC2)。由于温度-周期转换的灵敏度SC为 2R1C1lnb,因此选择R1和C1时可以使下式成立:R1C1=SC[qH-qC]/ln(qL处的RAB/qH处的 RAB),以得到所需SC值。如要得到一个低温度qL的特定输出周期TL,R2应等于 (qL处的RAB)eY,其中Y表示 (TL/2R1C1)。实际应用时,R2的选值比较低,因为 IC2的非零响应延迟会增加输出周期。

  下面,将电位器 R1 和 R2 值设为接近于计算值。在调节 R1 得到正确 SC 后,调节 R2,使 T 等于温度qL 时的 TL。两个分压器电阻 R3 与 R4 阻值应相等,并且公差近似。作为一个实例,标准热敏电阻器可以采用如 Yellow Springs Instruments 46004,将 20℃至 50℃的温度范围转换为 5ms 至 20 ms 的周期。该热敏电阻器的 RL、RC和RH电阻值分别为 2814Ω、1471Ω和 811.3Ω,分别对应低点、中点和高点温度。该设计的参数还有SC=0.5 ms/K、qL=20℃、qH=50℃、qC=35℃以及 TL=5 ms。
  由于电流 IS 只有部分通过热敏电阻器,IS 应低到避免出现自发热效应。该设计采用的 IS 约为 0.48 mA,当热敏电阻器的耗散常数为 10 mW/K 时,自发热误差低于 0.03K。图1 是例子中所用元件的值。所有电阻器公差均为 1%,额定功率为0.25W,C1 是聚碳酸酯电介质电容器。

  用标准的 2814Ω至811.3Ω、0.01% 公差热敏电阻器作替换,可模拟 20℃至 50℃之间的各种温度,产生的 T 值为 5ms 至 20 ms,正确读数的最大偏差小于 32ms,响应的最大温度偏差低于 0.07K。如果使用一个耗散常数不大于 10 mW/K 的热敏电阻器,实际应用中产生的最大误差小于 0.1K
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在电子设备的复杂 “神经系统” 中,NTC 热敏电阻作为关键的温度传感器,正凭借其独特的性能与多样化的封装形式,悄然渗透到各个领域,从日常的家用电器到高端的汽车工业,从精密的医用设备到复杂的工业自动化场景,其应用之广泛超...

关键字: 热敏电阻 负温度系数 NTC

器件通过AEC-Q200认证,能够与多种液体永久接触,而无需昂贵的线对线连接器

关键字: 热敏电阻 液冷汽车系统 连接器

在电动汽车技术迅猛发展的当下,电池作为核心部件,其性能与安全至关重要。汽车电池管理系统(BMS)肩负着监测与调控电池状态的重任,以确保电池高效、安全运行。其中,温度是影响电池性能与寿命的关键参数,精准的温度测量不可或缺。...

关键字: 电动汽车 电池 热敏电阻

佛山 2025年5月28日 /美通社/ -- 5月27日,第29届中国国际厨房、卫浴设施展览会(KBC)在上海新国际博览中心开幕。恒洁作为卫浴行业的领军者与品质生活方式品牌的代表,亮相W2馆B03展馆,以“总有美好在此...

关键字: 沉浸式体验 温度 MIDDOT LED

北京 2025年4月27日 /美通社/ -- 日前,元脑InManage数据中心智能管理平台全面升级,打通IT基础设施管理系统与动力环境监控系统,实现双平台统一纳管,构建覆盖数据中心环境参数和服务器关键数据的全域数据池...

关键字: 温度 智能管理 GE AN

上海2025年4月21日 /美通社/ -- 智能动力管理公司伊顿今日宣布,将于 2025 上海车展上重点展示其最新的商用车发动机技术,该技术旨在提升中重型卡车性能和效率,并推动行业的可持续发展。 伊顿1.5S高功率制动...

关键字: 发动机 制动系统 温度 驱动技术

哈尔滨2025年2月24日 /美通社/ -- 随着春日暖阳的临近,哈尔滨中央大街与西九道街交叉口的标志性景观——敷尔佳冰钢琴,在完成其历时两个月的冰雪艺术使命后,于2月20日正式拆除。这座由专业护肤品牌敷尔佳匠心打造的冰...

关键字: 中国制造 华为 智能化 温度

在模拟数字(AD)转换电路中,诸多细节设计对于确保转换的准确性和稳定性至关重要。其中,在 AD 转换的输入端添加下拉电阻这一操作,看似简单,却蕴含着深刻的电路原理和实际应用价值。深入探究这一设计背后的原因,对于理解 AD...

关键字: 模拟数字 转换电路 下拉电阻

在当今的能源领域,锂电池包凭借其高能量密度、长寿命、无记忆效应等优点,广泛应用于电动汽车、储能系统、便携式电子设备等诸多领域。然而,锂电池包的循环寿命并非一成不变,受到多种因素的综合影响。深入探究这些影响因素,对于提高锂...

关键字: 锂电池 高能量密度 温度
关闭