熱敏電阻的主要分類(lèi):
臨界溫度熱敏電阻CTR(CritiCal Temperature Resistor)若進(jìn)一步還原為三氧化二釩,則急變消失.產(chǎn)生電阻急變的溫度對(duì)應(yīng)于半玻璃半導(dǎo)體物性急變的位置,因此產(chǎn)生半導(dǎo)體-金屬相移.CTR能夠作為控溫報(bào)警等應(yīng)用.熱敏電阻的理論研究和應(yīng)用開(kāi)發(fā)已取得了引人注目的成果.隨著高、精、尖科技的應(yīng)用,對(duì)熱敏電阻的導(dǎo)電機(jī)理和應(yīng)用的更深層次的探索,以及對(duì)性能優(yōu)良的新材料的深入研究,將會(huì)取得迅速發(fā)展.后期會(huì)逐漸和大家進(jìn)行分享; 黃浦區(qū)暖風(fēng)加熱熱敏電阻銷(xiāo)售廠(chǎng)家。浙江液體加熱熱敏電阻廠(chǎng)家
熱敏電阻的主要問(wèn)題是:要確定熱敏電阻周?chē)臏囟龋梢越柚鶶teinhart-Hart公式:T=1/(A0+A1(lnRT)+A3(lnRT3))來(lái)實(shí)現(xiàn)。其中,T為開(kāi)氏溫度;RT為熱敏電阻在溫度T時(shí)的阻值;而 A0、A1和A3則是由熱敏電阻生產(chǎn)廠(chǎng)商提供的常數(shù)。熱敏電阻的阻值會(huì)隨著溫度的改變而改變,而這種改變是非線(xiàn)性的,Steinhart-Hart公式表明了這一點(diǎn)。在進(jìn)行溫度測(cè)量時(shí),需要驅(qū)動(dòng)一個(gè)通過(guò)熱敏電阻的參考電流,以創(chuàng)建一個(gè)等效電壓,該等效電壓具有非線(xiàn)性的響應(yīng)。浙江液體加熱熱敏電阻廠(chǎng)家熱敏電阻在環(huán)境溫度相對(duì)較高時(shí)具有更短的動(dòng)作時(shí)間和較小的維持電流及動(dòng)作電流。
您可以使用配備在微控制器上的參照表,嘗試對(duì)熱敏電阻的非線(xiàn)性響應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。即使您可以在微控制器固件上運(yùn)行此類(lèi)算法,但您還是需要一個(gè)高精度轉(zhuǎn)換器用于在出現(xiàn)極端值溫度時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)捕獲。另一種方法是,您可以在數(shù)字化之前使用“硬件線(xiàn)性化”技術(shù)和一個(gè)較低精度的 ADC。(Figure 1)其中一種技術(shù)是將一個(gè)電阻RSER與熱敏電阻RTHERM以及參考電壓或電源進(jìn)行串聯(lián)(見(jiàn)圖1)。將 PGA(可編程增益放大器)設(shè)置為1V/V,但在這樣的電路中,一個(gè)10位精度的ADC只能感應(yīng)很有限的溫度范圍(大約±25°C)。
上海子譽(yù)電子陶瓷有限公司與您分享熱敏電阻的技術(shù)參數(shù):
①標(biāo)稱(chēng)阻值Rc:一般指環(huán)境溫度為25℃時(shí)熱敏電阻器的實(shí)際電阻值。
②實(shí)際阻值RT:在一定的溫度條件下所測(cè)得的電阻值。
③材料常數(shù):它是一個(gè)描述熱敏電阻材料物理特性的參數(shù),也是熱靈敏度指標(biāo),B值越大,表示熱敏電阻器的靈敏度越高。應(yīng)注意的是,在實(shí)際工作時(shí),B值并非一個(gè)常數(shù),而是隨溫度的升高略有增加。
④電阻溫度系數(shù)αT:它表示溫度變化1℃時(shí)的阻值變化率,單位為%/℃。 嘉定區(qū)空調(diào)加熱熱敏電阻產(chǎn)品介紹。
如果您打算在整個(gè)溫度范圍內(nèi)均使用熱敏電阻溫度傳感器件,那么該器件的設(shè)計(jì)工作會(huì)頗具挑戰(zhàn)性。熱敏電阻通常為一款高阻抗、電阻性器件,因此當(dāng)您需要將熱敏電阻的阻值轉(zhuǎn)換為電壓值時(shí),該器件可以簡(jiǎn)化其中的一個(gè)接口問(wèn)題。然而更具挑戰(zhàn)性的接口問(wèn)題是,如何利用線(xiàn)性 ADC 以數(shù)字形式捕獲熱敏電阻的非線(xiàn)性行為。“熱敏電阻”一詞源于對(duì)“熱度敏感的電阻”這一描述的概括。熱敏電阻包括兩種基本的類(lèi)型,分別為正溫度系數(shù)熱敏電阻和負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻非常適用于高精度溫度測(cè)量。 黃浦區(qū)液體加熱熱敏電阻產(chǎn)品介紹。上海恒溫加熱熱敏電阻規(guī)格尺寸
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但如果在這些溫度值下增加 PGA 的增益,就可以將 PGA 的輸出信號(hào)控制在一定范圍內(nèi),在此范圍內(nèi) ADC 能夠提供可靠地轉(zhuǎn)換,從而對(duì)熱敏電阻的溫度進(jìn)行識(shí)別。微控制器固件的溫度傳感算法可讀取 10 位精度的 ADC 數(shù)字值,并將其傳送到PGA 滯后軟件程序。PGA 滯后程序會(huì)校驗(yàn) PGA 增益設(shè)置,并將 ADC 數(shù)字值與圖1顯示的電壓節(jié)點(diǎn)的值進(jìn)行比較。如果 ADC 輸出超過(guò)了電壓節(jié)點(diǎn)的值,則微控制器會(huì)將 PGA 增益設(shè)置到下一個(gè)較高或較低的增益設(shè)定值上。如果有必要,微控制器會(huì)再次獲取一個(gè)新的 ADC 值。然后 PGA 增益和 ADC 值會(huì)被傳送到一個(gè)微控制器分段線(xiàn)性?xún)?nèi)插程序。浙江液體加熱熱敏電阻廠(chǎng)家
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