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温度传感器中的热敏电阻如何正确选择

TAGS: 温度传感器 传感器

2021-07-26 12:50:09 浏览次数:
物料清单本钱
热敏电阻自身的价钱并不昂贵。由于它们是离散的,因而能够经过运用额外的电路来改动其电压降。例如,假如您运用的是非线性的NTC热敏电阻,且希望在设备上呈现线性电压降,则可选择添加额外的电阻器协助完成此特性。但是,另一种可降低BOM和处理计划总本钱的替代计划是运用本身提供所需压降的线性热敏电阻。好音讯是,借助我们的新型线性热敏电阻系列,工程师能够简化设计、降低系统本钱并将印刷电路板的规划尺寸至少减少33%。
 
电阻容差
热敏电阻按其在25°C时的电阻容差停止分类,但这并不能完整阐明它们如何随温度变化。您能够运用设计工具或数据表中的器件电阻与温度表中提供的最小、典型和最大电阻值来计算相关的特定温度范围内的容差。
 
校准点 
并不知晓热敏电阻在其电阻容差范围内的位置会降低系统性能,由于您需求更大的误差范围。校准将告知您希冀的电阻值,这可协助您大幅减少误差范围。但是,这是制造过程中的一个附加步骤,因而应尽量将校准坚持在更低程度。
 校准点的数量取决于所运用的热敏电阻类型以及应用的温度范围。关于较窄的温度范围,一个校准点适用于大多数热敏电阻。关于需求宽温度范围的应用
1运用NTC校准三次
2运用硅基线性热敏电阻校准一次,其比NTC愈加稳定。
 
灵活度
当试图从热敏电阻取得良好精度时,每摄氏度电阻呈现较大变化只是其中一个难题。但是,除非您经过校准或选择低电阻容差的热敏电阻在软件中取得正确的电阻值,否则较大的灵活度也将无济于事。由于NTC电阻值呈指数降落,因而在低温下具有极高的灵活度,但是随着温度升高,灵活度也会急剧降落。硅基线性热敏电阻的灵活度不像NTC那样高,因而它可在整个温度范围内停止稳定丈量。随着温度升高,硅基线性热敏电阻的灵活度通常在约60°C时超越NTC的灵活度。
 
自热和传感器漂移
热敏电阻以热量方式分发能耗,这会影响其丈量精度。分发的热量取决于许多参数,包括资料成分和流经器件的电流。传感器漂移是热敏电阻随时间漂移的量,通常经过电阻值百分比变化给出的加速寿命测试在数据表中指定。假如您的应用请求运用寿命较长,且灵活度和精度一直如一,请选择具有较低自热且传感器漂移小的热敏电阻。

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