自熱和傳感器漂移靈敏度
發布時間:2020/5/11 1:14:05 訪問次數:3217
c1721ct528熱敏電阻本身的價格并不昂貴。通過使用額外的電路來改變其電壓降。例如,如果您使用的是非線性的ntc熱敏電阻,且希望在設備上出現線性電壓降,則可選擇添加額外的電阻器幫助實現此特性。但是,另一種可降低bom和解決方案總成本的替代方案是使用自身提供所需壓降的線性熱敏電阻。好消息是,借助我們的新型線性熱敏電阻系列,這兩。這意味著工程師可以簡化設計、降低系統成本并將印刷電路板(pcb)的布局尺寸至少減少33%。
熱敏電阻按其在25°c時的電阻容差進行分類,但這并不能完全說明它們如何隨溫度變化。您可以使用設計工具或數據表中的器件電阻與溫度(r-t)表中提供的最小、典型和最大電阻值來計算相關的特定溫度范圍內的容差。
為了說明容差如何隨熱敏電阻技術的變化而變化,讓我們比較一下ntc和我們的基于tmp61硅基熱敏電阻,它們的額定電阻容差均為±1%。圖1說明了當溫度偏離25°c時,兩個器件的電阻容差都會增加,但在極端溫度下兩者之間會有很大差異。計算此差異非常重要,這樣您就可選擇相關溫度范圍內保持較低容差的器件。
并不知曉熱敏電阻在其電阻容差范圍內的位置會降低系統性能,因為您需要更大的誤差范圍。校準將告知您期望的電阻值,這可幫助您大幅減少誤差范圍。但是,這是制造過程中的一個附加步驟,因此應盡量將校準保持在更低水平。
校準點的數量取決于所使用的熱敏電阻類型以及應用的溫度范圍。對于較窄的溫度范圍,一個校準點適用于大多數熱敏電阻。對于需要寬溫度范圍的應用,您有兩種選擇:1)使用ntc校準三次(這是由于它們在極端溫度下的靈敏度低且有較高電阻容差),或2)使用硅基線性熱敏電阻校準一次,其比ntc更加穩定。
當試圖從熱敏電阻獲得良好精度時,每攝氏度電阻(靈敏度)出現較大變化只是其中一個難題。但是,除非您通過校準或選擇低電阻容差的熱敏電阻在軟件中獲得正確的電阻值,否則較大的靈敏度也將無濟于事。
由于ntc電阻值呈指數下降,因此在低溫下具有極高的靈敏度,但是隨著溫度升高,靈敏度也會急劇下降。硅基線性熱敏電阻的靈敏度不像ntc那樣高,因此它可在整個溫度范圍內進行穩定測量。隨著溫度升高,硅基線性熱敏電阻的靈敏度通常在約60°c時超過ntc的靈敏度。
熱敏電阻以熱量形式散發能耗,這會影響其測量精度。散發的熱量取決于許多參數,包括材料成分和流經器件的電流。
傳感器漂移是熱敏電阻隨時間漂移的量,通常通過電阻值百分比變化給出的加速壽命測試在數據表中指定。如果您的應用要求使用壽命較長,且靈敏度和精度始終如一,請選擇具有較低自熱且傳感器漂移小的熱敏電阻。
何時在ntc上使用像tmp61這樣的硅線性熱敏電阻呢?
相同價格下,幾乎在硅基線性熱敏電阻的規定工作溫度范圍內的任何情況下,硅基線性熱敏電阻都可以從其線性和穩定性中獲益。硅基線性熱敏電阻也有商用和汽車用兩種版本,并采用表面貼裝器件ntc通用標準0402和0603封裝。
深圳市斌能達電子科技有限公司http://jkic888.51dzw.com/
(素材來源:ttic.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)
c1721ct528熱敏電阻本身的價格并不昂貴。通過使用額外的電路來改變其電壓降。例如,如果您使用的是非線性的ntc熱敏電阻,且希望在設備上出現線性電壓降,則可選擇添加額外的電阻器幫助實現此特性。但是,另一種可降低bom和解決方案總成本的替代方案是使用自身提供所需壓降的線性熱敏電阻。好消息是,借助我們的新型線性熱敏電阻系列,這兩。這意味著工程師可以簡化設計、降低系統成本并將印刷電路板(pcb)的布局尺寸至少減少33%。
熱敏電阻按其在25°c時的電阻容差進行分類,但這并不能完全說明它們如何隨溫度變化。您可以使用設計工具或數據表中的器件電阻與溫度(r-t)表中提供的最小、典型和最大電阻值來計算相關的特定溫度范圍內的容差。
為了說明容差如何隨熱敏電阻技術的變化而變化,讓我們比較一下ntc和我們的基于tmp61硅基熱敏電阻,它們的額定電阻容差均為±1%。圖1說明了當溫度偏離25°c時,兩個器件的電阻容差都會增加,但在極端溫度下兩者之間會有很大差異。計算此差異非常重要,這樣您就可選擇相關溫度范圍內保持較低容差的器件。
并不知曉熱敏電阻在其電阻容差范圍內的位置會降低系統性能,因為您需要更大的誤差范圍。校準將告知您期望的電阻值,這可幫助您大幅減少誤差范圍。但是,這是制造過程中的一個附加步驟,因此應盡量將校準保持在更低水平。
校準點的數量取決于所使用的熱敏電阻類型以及應用的溫度范圍。對于較窄的溫度范圍,一個校準點適用于大多數熱敏電阻。對于需要寬溫度范圍的應用,您有兩種選擇:1)使用ntc校準三次(這是由于它們在極端溫度下的靈敏度低且有較高電阻容差),或2)使用硅基線性熱敏電阻校準一次,其比ntc更加穩定。
當試圖從熱敏電阻獲得良好精度時,每攝氏度電阻(靈敏度)出現較大變化只是其中一個難題。但是,除非您通過校準或選擇低電阻容差的熱敏電阻在軟件中獲得正確的電阻值,否則較大的靈敏度也將無濟于事。
由于ntc電阻值呈指數下降,因此在低溫下具有極高的靈敏度,但是隨著溫度升高,靈敏度也會急劇下降。硅基線性熱敏電阻的靈敏度不像ntc那樣高,因此它可在整個溫度范圍內進行穩定測量。隨著溫度升高,硅基線性熱敏電阻的靈敏度通常在約60°c時超過ntc的靈敏度。
熱敏電阻以熱量形式散發能耗,這會影響其測量精度。散發的熱量取決于許多參數,包括材料成分和流經器件的電流。
傳感器漂移是熱敏電阻隨時間漂移的量,通常通過電阻值百分比變化給出的加速壽命測試在數據表中指定。如果您的應用要求使用壽命較長,且靈敏度和精度始終如一,請選擇具有較低自熱且傳感器漂移小的熱敏電阻。
何時在ntc上使用像tmp61這樣的硅線性熱敏電阻呢?
相同價格下,幾乎在硅基線性熱敏電阻的規定工作溫度范圍內的任何情況下,硅基線性熱敏電阻都可以從其線性和穩定性中獲益。硅基線性熱敏電阻也有商用和汽車用兩種版本,并采用表面貼裝器件ntc通用標準0402和0603封裝。
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