簡述線性ntc溫度傳感器的工作原理及應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2019-05-17 責(zé)任編輯:lina
【導(dǎo)讀】線性溫度傳感器是線性化輸出負(fù)溫度系數(shù)(簡稱ntc)熱敏元件,它實(shí)際上是一種線性溫度-電壓轉(zhuǎn)換元件,就是說通以工作電流(100ua)條件下,元件電壓值隨溫度呈線性變化,實(shí)現(xiàn)了非電量到電量線性轉(zhuǎn)換。
線性溫度傳感器是線性化輸出負(fù)溫度系數(shù)(簡稱ntc)熱敏元件,它實(shí)際上是一種線性溫度-電壓轉(zhuǎn)換元件,就是說通以工作電流(100ua)條件下,元件電壓值隨溫度呈線性變化,實(shí)現(xiàn)了非電量到電量線性轉(zhuǎn)換。
線性ntc溫度傳感器的主要特點(diǎn)就是工作溫度范圍內(nèi)溫度-電壓關(guān)系為一直線,這二次開發(fā)測溫、控溫電路設(shè)計(jì),將無須線性化處理,就可以完成測溫或控溫電路設(shè)計(jì),簡化儀表設(shè)計(jì)和調(diào)試。
延長線選用應(yīng)遵循的原則:
一般-200~+20℃、-50~+100℃宜選用普通雙膠線;100~200℃范圍內(nèi)應(yīng)選用高溫線。
基準(zhǔn)電壓的含義:
基準(zhǔn)電壓是指傳感器置于0℃溫場(冰水混合物),通以工作電流(100μa)條件下,傳感器上電壓值。實(shí)際上就是0點(diǎn)電壓。其表示符號(hào)為v(0),該值出廠時(shí)標(biāo)定,傳感器溫度系數(shù)s相同,則知道基準(zhǔn)電壓值v(0),即可求知任何溫度點(diǎn)上傳感器電壓值,而不必對(duì)傳感器進(jìn)行分度。其計(jì)算公式為:
v(t)=v(0)+s×t
示例:如基準(zhǔn)電壓v(0)=700mv;溫度系數(shù)s=-2mv/℃,則50℃時(shí),傳感器輸出電壓v(50)=700—2×50=600(mv)。這一點(diǎn)正是線性溫度傳感器優(yōu)于其它溫度傳感器可貴之處。
線性ntc溫度傳感器測溫范圍規(guī)定:
就總而言,測溫范圍可-200~+200℃之間,但考慮實(shí)際需要,一般無須如此寬溫度范圍,規(guī)定三個(gè)不同區(qū)段,以適應(yīng)不同封裝設(shè)計(jì),同時(shí)延長線選用上亦有所不同。而溫度補(bǔ)償專用線性熱敏元件,則只設(shè)定工作溫度范圍為-40℃~+80℃。完全可以滿足一般電路溫度補(bǔ)償之用。
溫度系數(shù)s的含義:
溫度系數(shù)s是指規(guī)定工作條件下,傳感器輸出電壓值變化與溫度變化比值,即溫度每變化1℃?zhèn)鞲衅鬏敵鲭妷鹤兓担?s=△v/△t(mv/℃)。
溫度系數(shù)是線性溫度傳感器做為溫度測量元件物理基礎(chǔ),其作用與熱敏電阻b值相似,這個(gè)參數(shù)整個(gè)工作溫度范圍內(nèi)是同一值,即-2mv/℃,各種型號(hào)傳感器也是同一值,這一點(diǎn)傳統(tǒng)熱敏電阻溫度傳感器是無可比擬。
互換精度這一參數(shù)的意義:
互換精度是指同一工作條件下(同一工作電流、同一溫場)同一個(gè)確定理想擬合直線,每一只傳感器電壓v(t)—溫度t曲線與該直線最大偏差,這個(gè)偏差通常按傳感器溫度—電壓轉(zhuǎn)換系數(shù)s折合成溫度來表示。傳感器輸出線性化及溫度—電壓轉(zhuǎn)換系數(shù)相同,即測溫范圍內(nèi)全程互換,互換精度表示了基準(zhǔn)電壓值離散程度,即用基準(zhǔn)電壓值離散值折合成溫度值大小來描述整批傳感器之間互換程度。一般分為三級(jí):i級(jí)互換偏差不大于0.3℃;j級(jí)不大于0.5℃;k級(jí)不大于1.0℃。
線性度的意義:
線性度是描述傳感器輸出電壓值隨溫度變化線性程度,實(shí)際上也就是傳感器輸出電壓工作溫度范圍內(nèi)相理想擬合直線最大偏差。一般情況下,其線性度典型值為±0.5%,很顯然傳感器線性度越高(其值越?。?,儀表設(shè)計(jì)就越簡單,儀表輸入級(jí)完全不必采用線性化處理。
線性溫度傳感器是規(guī)范化輸出的原因:
所謂規(guī)范化輸出,就是0℃溫度點(diǎn)上傳感器規(guī)定工作條件下,輸出電壓值僅限于某一小范圍內(nèi),不互換,其基準(zhǔn)電壓值僅限定690-710mv之間,這樣電路設(shè)計(jì)時(shí),易于宏觀上把握傳感器輸出情況,橋路設(shè)計(jì)溫度補(bǔ)償,690-710mv之間考慮,調(diào)試中稍加調(diào)整即可。而不象普通熱敏電阻型號(hào)不同,其阻值同,針對(duì)不同型號(hào),需進(jìn)行不同設(shè)計(jì)計(jì)算。線性溫度傳感器規(guī)范化輸出,可以使儀表電路實(shí)現(xiàn)規(guī)范化設(shè)計(jì)。
實(shí)際使用溫度傳感器是否一定要采用恒流源供電分析:
一般情況下是不必要,橋路恒壓供電完全可以(參見16項(xiàng)傳感器信號(hào)處理電路)。這是100μa左右電流條件下,傳感器溫度—電壓轉(zhuǎn)換系數(shù)變化量很小,可以給一個(gè)實(shí)測數(shù)量級(jí)概念:
100μa時(shí) s=-2mv/℃
40μa 時(shí) s=-2.1mv/℃
1000μa時(shí)s=-1.9mv/℃
而實(shí)際橋路恒壓供電時(shí),其電流變化不會(huì)有如此大幅度。
恒壓供電時(shí),傳感器負(fù)載電阻值確定準(zhǔn)則:
恒壓供電時(shí),負(fù)載電阻接電源與傳感器正極之間,信號(hào)從傳感器正極與負(fù)極之間輸出,設(shè)計(jì)電阻值r時(shí),以0c時(shí)使傳感器工作電流為100μa即可。如傳感器基準(zhǔn)電壓為v(0)(mv),恒壓源為vdd(mv),則r=(vdd-v(0))(mv)/0.1(ma)。計(jì)算出電阻值r,實(shí)際電阻沒有這種阻值,可就近阻值選用,對(duì)測溫精度沒有影響。
線性溫度補(bǔ)償元件做為電路溫度補(bǔ)償?shù)膬?yōu)越性:
這主要考慮熱敏元件輸出規(guī)范化及溫度系數(shù)一致性,便于設(shè)計(jì)。另外,溫度系數(shù)與晶體管電路中晶體管基、射極電壓溫度系數(shù)相同,做為穩(wěn)定晶體管電路工作點(diǎn)基極偏流元件是非常合適。而將幾只元件串聯(lián)使用,可以并聯(lián)電位器方式,電位器調(diào)節(jié)出不同溫度系數(shù),以實(shí)現(xiàn)精確溫度補(bǔ)償作用(參見圖3)。這種溫度系數(shù)可調(diào)補(bǔ)償元件,無須繁雜設(shè)計(jì),對(duì)元件工作電流也無嚴(yán)格要求,這也是這種線性熱敏元件用于溫度補(bǔ)償一大優(yōu)點(diǎn)。
民品級(jí)與工業(yè)級(jí)使用中的差異:
主互換精度不同,單臺(tái)儀表進(jìn)行大批量群測應(yīng)用場合,且測試精度要求較高工業(yè)環(huán)境,建議使用工業(yè)級(jí);而一臺(tái)表僅用一支傳感器批量大可靠性要求很高民用產(chǎn)品,建議使用民品級(jí)。
傳感器信號(hào)處理電路:
注:該橋路是r2將傳感器基準(zhǔn)電壓值v(0)予以抵消,即調(diào)整r2上電壓等于傳感器基準(zhǔn)電壓值,這樣使橋路輸出0c時(shí)為0v,然后按-2mv/c輸出到放大器或下一級(jí)電路。做為控溫電路設(shè)計(jì),則r2上電壓輸出到比較器同相端,傳感器輸出接入比較器反相端,r2選取依控溫點(diǎn)電壓而定,可用公式計(jì)算v(t)=v(0)+s×t到,其中 v(0)是傳感器基準(zhǔn)電壓值(出廠時(shí)給定),s為傳感器電壓溫度系數(shù)(出廠時(shí)給定),t 為控溫點(diǎn)溫度值。建議r2采用多圈電位器,對(duì)控溫點(diǎn)進(jìn)行更準(zhǔn)確設(shè)定。
線性ntc溫度傳感器是否可取代熱敏電阻、熱電偶、及其它熱電阻分析:
-200~+200c溫度范圍內(nèi)完全可以取代,不須對(duì)原電路做重大改動(dòng),不用對(duì)傳感器做線性化處理,基準(zhǔn)電壓值和電壓溫度系數(shù)這兩個(gè)參數(shù)就可以設(shè)計(jì)電路,這兩個(gè)參數(shù)出廠時(shí)廠家給予標(biāo)定,對(duì)同一用戶,不同批次產(chǎn)品該參數(shù)不變。
穩(wěn)定性的含義:
穩(wěn)定性是指傳感器基準(zhǔn)電壓值年漂移量,這個(gè)漂移量再按溫度—電壓轉(zhuǎn)換系數(shù)折合成溫度值,即穩(wěn)定性=±△v/s/年。線性溫度傳感器穩(wěn)定性為±0.05℃/年。這一參數(shù)描述了傳感器各種使用條件下保持原有特性能力。
長線傳輸對(duì)傳感器信號(hào)是否有影響分析:
應(yīng)當(dāng)說影響不大,一般情況下傳輸距離可達(dá)1000米以上。距離再遠(yuǎn),可以考慮將傳感器輸出信號(hào)當(dāng)轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,這樣可以方便實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)距離傳輸。
特別推薦
- 增強(qiáng)視覺傳感器功能:3D圖像拼接算法幫助擴(kuò)大視場
- PNP 晶體管:特性和應(yīng)用
- 使用IO-Link收發(fā)器管理數(shù)據(jù)鏈路如何簡化微控制器選擇
- 用好 DMA控制器這兩種模式 MCU效率大大提高!
- 深入分析帶耦合電感多相降壓轉(zhuǎn)換器的電壓紋波問題
- Honda(本田)與瑞薩簽署協(xié)議,共同開發(fā)用于軟件定義汽車的高性能SoC
- 第13講:超小型全SiC DIPIPM
技術(shù)文章更多>>
- 利用高性能電壓監(jiān)控器提高工業(yè)功能安全合規(guī)性——第1部分
- 芯耀輝:從傳統(tǒng)IP到IP2.0,AI時(shí)代國產(chǎn)IP機(jī)遇與挑戰(zhàn)齊飛
- 解決模擬輸入IEC系統(tǒng)保護(hù)問題
- 當(dāng)過壓持續(xù)較長時(shí)間時(shí),使用開關(guān)浪涌抑制器
- 用于狀態(tài)監(jiān)測的振動(dòng)傳感器
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
精密電阻
精密工具
景佑能源
聚合物電容
君耀電子
開發(fā)工具
開關(guān)
開關(guān)電源
開關(guān)電源電路
開關(guān)二極管
開關(guān)三極管
科通
可變電容
可調(diào)電感
可控硅
空心線圈
控制變壓器
控制模塊
藍(lán)牙
藍(lán)牙4.0
藍(lán)牙模塊
浪涌保護(hù)器
雷度電子
鋰電池
利爾達(dá)
連接器
流量單位
漏電保護(hù)器
濾波電感
濾波器