一:介紹
熱敏電阻是一種固態(tài)溫度傳感裝置,其作用有點像電阻器,但對溫度敏感。熱敏電阻可用于產(chǎn)生隨環(huán)境溫度變化的模擬輸出電壓,因此可稱為傳感器。這是因為由于熱量的外部和物理變化,它會導(dǎo)致其電氣特性發(fā)生變化。熱敏電阻基本上是一個兩端固態(tài)熱敏傳感器,使用敏感的基于半導(dǎo)體的金屬氧化物構(gòu)造,金屬化或燒結(jié)連接引線形成陶瓷盤或珠。這允許熱敏電阻與環(huán)境溫度的微小變化成比例地改變其電阻值。換句話說,隨著它的溫度變化,它的電阻也會發(fā)生變化,因此它的名字,“Thermistor”是THERM-allysensitive res-ISTOR這兩個詞的組合。 二:應(yīng)用 雖然在標準電阻器中通常不希望因溫度變化而引起電阻變化,但這種效應(yīng)可以在許多溫度檢測電路中得到很好的利用。雖然熱敏電阻的主要用途是作為電阻式溫度傳感器,但它們也可以與另一個組件或設(shè)備串聯(lián)連接以控制流過它們的電流。換言之,它們可以用作熱敏限流器件。三:分類
熱敏電阻有多種類型、材料和尺寸可供選擇,其特點是響應(yīng)時間和工作溫度。此外,密封熱敏電阻消除了由于濕氣滲透導(dǎo)致的電阻讀數(shù)誤差,同時仍提供高工作溫度和緊湊的尺寸。三種最常見的類型是:珠狀熱敏電阻、盤狀熱敏電阻和玻璃封裝熱敏電阻。隨著溫度的變化增加,電阻值有的是增大,有的是減小。所以對應(yīng)了兩種類型的熱敏電阻可用:電阻的負溫度系數(shù)(NTC)和電阻的正溫度系數(shù)(PTC)。四:NTC及相關(guān)系數(shù)
NTC 熱敏電阻:負溫度系數(shù),會隨著周圍工作溫度的升高而降低其電阻值。通常,NTC 熱敏電阻是最常用的溫度傳感器類型,因為它們幾乎可以用于任何類型的溫度起作用的設(shè)備。NTC 溫度熱敏電阻具有負電阻與溫度 (R/T) 關(guān)系。NTC熱敏電阻相對較大的負響應(yīng)意味著即使溫度的微小變化也會導(dǎo)致其電阻發(fā)生顯著變化。這使它們成為精確溫度測量和控制的理想選擇。我們之前說過,熱敏電阻是一種電子元件,其電阻高度依賴于溫度,因此如果我們通過熱敏電阻發(fā)送恒定電流,然后測量其上的電壓降,我們就可以確定它在特定溫度下的電阻。 01系數(shù):基極電阻
NTC 熱敏電阻通常是它們在室溫下的基極電阻,即 25℃(77°F),因為這提供了一個方便的參考點。例如,25℃時為 2.2KΩ,25℃時為10kΩ或 25℃時為 47kΩ,等等。02B值及溫度曲線
熱敏電阻的另一個重要特性是它的“B”值。B 值是由制造它的陶瓷材料決定的材料常數(shù)。它描述了兩個溫度點之間特定溫度范圍內(nèi)的電阻 (R/T) 曲線的梯度。每種熱敏電阻材料將具有不同的材料常數(shù),因此具有不同的電阻與溫度曲線。因此,B 值將定義熱敏電阻在第一個溫度或基點(通常為 25℃)的電阻值,稱為 T1,以及在第二個溫度點(例如 100℃)的熱敏電阻電阻值,稱為 T2。因此,B 值將定義 T1 和 T2 范圍之間的熱敏電阻材料常數(shù)。即 B(T1/T2)或 B25/100,典型的 NTC 熱敏電阻 B 值在大約 3000 到大約 5000 之間。注意,T1 和 T2 的溫度點均以開爾文的溫度單位計算,其中 0℃= 273.15K。因此,250℃的值等于 25°+ 273.15 = 298.15K,100℃等于 100°+ 273.15 = 373.15K,以此類推。
因此,通過了解特定熱敏電阻的 B 值(從制造商數(shù)據(jù)表獲得),可以生成溫度與電阻表,以使用以下歸一化方程構(gòu)建合適的圖表:
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T1:第一個溫度點
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T2 :第二個溫度點
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R1:是溫度 T1 下的熱敏電阻電阻,單位為歐姆
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R2:溫度 T2 下的熱敏電阻電阻,單位為歐姆
舉例:
一個 10kΩ NTC熱敏電阻在 25℃和100℃的溫度范圍之間的“B”值為 3455。計算它在 25℃和 100℃時的電阻值:給出的數(shù)據(jù):B = 3455,R1 = 10kΩ,25℃。為了將溫度標度從攝氏度(℃)轉(zhuǎn)換為開爾文度數(shù),請?zhí)砑訑?shù)學(xué)常數(shù) 273.15。R1 的值已經(jīng)作為 10kΩ 基極電阻給出,因此 R2 在 100oC 時的值計算如下:
注意,在上面這個簡單的例子中,只找到了兩個點,但通常熱敏電阻的電阻隨著溫度的變化呈指數(shù)變化,因此它們的特性曲線是非線性的,因此計算的溫度點越多,曲線就越準確。
五:使用熱敏電阻測量溫度
下面我們講解一下如何使用熱敏電阻來測量溫度。 01電路
我們肯定會想到,熱敏電阻的本質(zhì)就是一個電阻,我們通過測量電阻的變化即可測量出來溫度。因此根據(jù)歐姆定律,我們測量出來電阻兩端的電壓變化,就可以測量出來溫度變化。由于熱敏電阻是一種無源類型的傳感器,也就是說,它的工作需要一個激勵信號,因此其電阻因溫度變化而發(fā)生的任何變化都可以轉(zhuǎn)換為電壓變化。
程序?qū)崿F(xiàn)
針對如何將電壓值轉(zhuǎn)變?yōu)閷?yīng)的溫度值,一般有兩種方法:查表法和公式計算法,比較常用的是查表法。
圖片未截取完全,詳情可參考NTC的手冊
由上圖可以看出,每個溫度下都有對應(yīng)的電阻值,通過上面的公式,就可以計算出對應(yīng)的電阻值下的ADC采集值。
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ntcad=GetADCResult(1);//
temp=NTCADBinarySearch(ntcad);//搜索NTCAD溫度表(得到數(shù)組標號)
searchwendu=temp-30;//計算溫度整數(shù)+小數(shù)
wendu=searchwendu+(float)(NTC_ADArray[temp]-ntcad)/(float)(NTC_ADArray[temp]-NTC_ADArray[temp+1]);
wendu=wendu*10;
審核編輯 :李倩
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原文標題:熱敏電阻測溫:原理講解(附送電路圖和程序)
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