国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

快速創建基于熱敏電阻的精確溫度檢測電路

丫丫119 ? 來源:未知 ? 作者:肖冰 ? 2019-08-02 10:43 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

溫度傳感器是電子行業中應用最廣泛的傳感器之一,應用范圍包括校準、安全、暖通空調 (HVAC) 等。盡管應用廣泛,但是設計人員若要以最低的成本實現最高精度的性能,溫度傳感器及其實現仍然極具挑戰性。

溫度檢測的方法有許多種。最常見的方法是使用熱敏電阻、電阻溫度檢測器 (RTD)、熱電偶或硅溫度計等溫度傳感器。不過,選擇合適的傳感器只是解決方案的一部分。在此之后,所選傳感器必須連接信號鏈,該信號鏈不僅要保持信號完整性,還要精確補償特定檢測技術的獨有特性,以確保能夠提供精確的數字化溫度值。

本文介紹了一種 USB 供電電路解決方案來完成這項任務。該解決方案使用負溫度系數 (NTC) 熱敏電阻,結合Analog Devices的ADuC7023BCPZ62I-R7精密模擬微控制器來精確監測溫度。

NTC 熱敏電阻的特性

熱敏電阻是一種對溫度十分敏感的電阻器,可分為兩種類型:正溫度系數 (PTC) 熱敏電阻和負溫度系數 (NTC) 熱敏電阻。多晶陶瓷 PTC 熱敏電阻具有較高的正溫度系數,常用于開關應用。NTC 陶瓷半導體熱敏電阻具有較高的負溫度系數,隨著溫度升高而電阻值下降,因而適用于精密溫度測量。發燒友公眾號回復資料和郵箱地址可以獲取電子資料一份。

NTC 熱敏電阻共有三種工作模式:電阻 - 溫度、電壓 - 電流和電流 - 時間。在利用電阻 - 溫度特性的工作模式下,熱敏電阻的檢測結果精度最高。

電阻 - 溫度電路將熱敏電阻配置為“零功率”狀態。“零功率”狀態假定器件的激勵電流或激勵電壓不會引起熱敏電阻的自熱現象。

Murata Electronics的NCP18XM472J03RB是一款典型 NTC 熱敏電阻,該器件電阻值為 4.7 k?,采用 0603 封裝,電阻 - 溫度特性具有高度非線性(圖 1)。

圖 1:典型 NTC 熱敏電阻的電阻 - 溫度特性具有高度非線性,因此設計人員必須設法使指定溫度范圍內的這種非線性得到控制。(圖片來源:Bonnie Baker,根據 Murata 提供的電阻值計算和繪制)

如圖 1 曲線所示,4.7 k? 熱敏電阻的電阻 - 溫度特性高度非線性。NTC 熱敏電阻值隨溫度下降的速率是一個常數,稱為 β(圖中未顯示)。對于 Murata 的 4.7 k? 熱敏電阻而言,β = 3500。

使用高分辨率模數轉換器 (ADC) 和經驗三階多項式或查找表,可以在軟件中校正熱敏電阻的非線性響應。

然而,有一種硬件技術效果更佳、應用更簡單且成本更低,只需應用于 ADC 之前,就可以解決 ±25℃ 溫度范圍內的熱敏電阻線性化問題。

硬件線性化解決方案

實現熱敏電阻輸出初步線性化的簡單方法是,將熱敏電阻與標準電阻器(1%,金屬膜)和電壓源串聯。串聯的電阻值決定熱敏電阻電路線性響應區間的中點。根據熱敏電阻值 (RTH) 和 Steinhart-Hart 方程,可確定熱敏電阻的溫度(圖 2)。據證實,Steinhart-Hart 方程是確定 NTC 熱敏電阻溫度的最佳數學表達式。

圖 2:分壓器(RTH和 R25)配置可使熱敏電阻響應線性化。ADC0(ADC 輸入端)的線性范圍約為 50℃ 的溫度范圍。(圖片來源:Bonnie Baker)

為推導熱敏電阻的實際電阻值 RTH,首先要確定分壓器輸出 (VADC0),然后使用 VADC0求得 ADC 數字輸出十進制代碼 DOUT,而 DOUT取決于 ADC 位數 (N)、ADC 最大輸入電壓 (VREF) 和 ADC 輸入電壓 (VADC0)。求解 RTH的第三步,即最后一步是用 R25(25℃ 時的 RTH值)乘以 ADC 代碼數與 ADC 數字輸出十進制代碼的比值。第三步計算過程從下述等式 2 開始。

最后一步計算使用上述 Steinhart-Hart 方程,將熱敏電阻值轉換為開氏溫度。ADuC7023 精密模擬微控制器使用等式 4 求得傳感器溫度:

等式 4

其中:

T2= 測量的熱敏電阻溫度(以 K 為單位)

T1= 298 K (25℃)

β = 298 K 或 25℃ 時的熱敏電阻 β 參數。β = 3500

R25= 298 K 或 25℃ 時的熱敏電阻值。R25= 4.7 kΩ

RTH= 未知溫度時的熱敏電阻值,由等式 3 計算

圖 2 中,25℃ 時的熱敏電阻值 (RTH) 等于 4.7 k?。由于 R25的阻值等于 25℃ 時的熱敏電阻值,因此分壓器的線性區間以 25℃ 為中心(圖 3)。

圖 3:4.7 k? 熱敏電阻與 4.7 k? 標準電阻器串聯的線性響應,分壓器兩端電壓為 2.4 V。(圖片來源:Bonnie Baker,根據 Murata 提供的電阻值計算和繪制)

圖 3 中,熱敏電阻串聯電路約在 0℃ 至 +50℃ 的有限溫度范圍內可實現線性溫度響應。在此范圍內,溫度變化誤差為 ±1℃。線性化電阻值 (R25) 應等于目標溫度范圍中點對應的熱敏電阻值。

在 ±25℃ 的溫度范圍內,該電路可實現的精度典型值為 12 位,熱敏電阻的標稱溫度為 R25的阻值。

基于 USB 的溫度監測器

該電路解決方案的信號路徑始于低成本的 4.7 k? 熱敏電阻,然后連接 Analog Devices 的低成本 ADuC7023 微控制器。該微控制器集成四個 12 位數模轉換器 (DAC)、一個多通道 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 和一個 1.2 V 內部基準源,以及 ARM7?內核、126 KB 閃存、8 KB 靜態隨機存取存儲器 (SRAM) 和 UART定時器、SPI 和兩個 I2C 接口等各種數字外設(圖 4)。

圖 4:該溫度檢測電路使用 USB 接口進行供電,使用 ADuC7034 微控制器的 I2C 接口進行數字通信。(圖片來源:Analog Devices)

圖 4 中,電路的電源和接地都來自四線 USB 接口。Analog Devices 的ADP3333ARMZ-5-R7低壓差線性穩壓器使用 5 V USB 電源產生 3.3 V 輸出。ADP3333 穩壓輸出為 ADuC7023 的 DVDD 端供電。ADuC7023 的 AVDD 電源需要另接濾波器,如圖所示。此外,USB 電源與線性穩壓器的 IN 引腳之間也需接入濾波器。

溫度數據交換也是通過 USB 接口的 D+ 和 D- 引腳實現。ADuC7023 能夠使用 I2C 協議發送和接收數據。該應用電路使用雙線 I2C 接口發送數據并接收配置命令。

該應用使用了如下 ADuC7023 特性:

12 位 SAR ADC。

帶 SRAM 的ArmARM7TDMI。集成的 62 KB 內部閃存用于運行用戶代碼,以配置和控制 ADC、管理 USB 接口的通信以及處理熱敏電阻的 ADC 轉換。

I2C 接口用于與主機 PC 通信。

兩個外部開關/按鈕(圖中未顯示)可強制器件進入閃存引導模式:使 DOWNLOAD 保持低電平并切換 RESET 開關,ADuC7023 將進入引導模式,而不是正常的用戶模式。在引導模式下,利用 USB 接口連接器件相關的 I2CWSD 軟件工具,可以對內部閃存重新編程

VREF 是帶隙基準。此基準電壓可用作系統中其他電路的電壓基準。各引腳連接的最小 0.1 μF 電容用于降噪。

ADuC7023 外形小巧 (5 mm × 5 mm),采用 32 引腳芯片級封裝,因此整個電路占用的印刷電路板空間極小,有利于節省成本和空間。

雖然 ADuC7023 具有功能強大的 ARM7 內核和高速 SAR ADC,但仍能提供低功耗解決方案。整個電路的典型功耗為 11 mA,ARM7 內核時鐘速度達 5 MHz,主 ADC 用于測量外部熱敏電阻。在兩次溫度測量之間,可以關閉微控制器和/或 ADC 以進一步節省功耗。

布局注意事項

圖 4 所示的信號處理系統很容易導致誤解,乍看之下,該系統僅包含三個有源器件,但是如此簡潔的布局中卻隱藏著一些問題值得注意。

例如,ADuC7023 微控制器是相當復雜的模擬數字系統,需要特別注意接地規則。雖然該系統的模擬域頻率似乎“很慢”,但片上采樣保持 ADC 卻是高速多通道器件,采樣速率高達 1 MS/s,最大時鐘速度達 41.78 MHz。該系統的時鐘上升和下降時間只有數納秒,因此該應用屬于高速應用。

顯然,面對混合信號電路時需要特別注意。下述四點核對清單涵蓋了主要方面:

使用電解電容

選擇較小的電容器

接地平面注意事項

可以選擇小型鐵氧體磁珠

該電路中常用 10 mF 至 100 mF 的大電解電容器,距離芯片不超過 2 英寸。此類電容器可充當電荷儲存器,用于消除走線電感產生的瞬時電荷。

該電路中常用 0.01 mF 至 0.1 mF 的小電容,應盡可能靠近器件的電源引腳放置。此類電容器可用于高頻噪聲的快速高效接地。

接地平面(去耦電容下方)可對高頻電流去耦,最大限度地減少 EMI/RFI 輻射。請選擇面積較大的低阻抗區域作為接地平面。為了最大限度地減小走線電感,電容器應使用通孔或較短印制線接地。

除了圖 4 中的去耦電容外,USB 電纜的 EMI/RFI 保護也需要使用鐵氧體。該電路中使用的鐵氧體磁珠是Taiyo Yuden的BK2125HS102-T,100 MHz 時的阻抗為 1000 Ω。

總結

溫度傳感器是應用最廣泛的傳感器之一,但其設計要求卻始終給設計人員帶來艱巨挑戰——既要縮減成本和尺寸,又要提高檢測精度。考慮到這些要求,本文介紹了基于 USB 的低功耗商用熱敏電阻系統實現方法。該系統采用 Analog Devices 的小型 12 位 ADC 和高精度 ADuC7023 微控制器解決方案。這一組合成功使用電阻器來校正 NTC 熱敏電阻的非線性響應,可精確檢測和監視溫度。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2576

    文章

    55041

    瀏覽量

    791331
  • 熱敏電阻
    +關注

    關注

    15

    文章

    1261

    瀏覽量

    104402
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    熱敏電阻從高溫降到低溫,熱敏電阻都做了什么?

    熱敏電阻是一種對溫度感知靈敏的電阻元件,其電阻值隨溫度的變化而變化,具有體積小、對溫度感知靈敏、
    的頭像 發表于 02-02 14:20 ?171次閱讀
    <b class='flag-5'>熱敏電阻</b>從高溫降到低溫,<b class='flag-5'>熱敏電阻</b>都做了什么?

    熱敏電阻】什么是材料常數?有什么用?

    為什么手機能感知電池溫度,防止過熱?為什么智能熱水器能控制水溫?和電子元件—熱敏電阻有關。 熱敏電阻是一種對溫度感知靈敏的電子元件,其電阻
    的頭像 發表于 01-13 11:22 ?194次閱讀
    【<b class='flag-5'>熱敏電阻</b>】什么是材料常數?有什么用?

    ESP32S3讀取NTC熱敏電阻阻值計算出當前環境溫度

    本文介紹了熱敏電阻模塊的工作原理及應用,通過ESP32開發板ADC獲取熱敏電阻的電壓推算出熱敏電阻的阻值后進而推算出熱敏電阻周圍的溫度值。
    的頭像 發表于 01-05 17:16 ?640次閱讀
    ESP32S3讀取NTC<b class='flag-5'>熱敏電阻</b>阻值計算出當前環境<b class='flag-5'>溫度</b>

    TDK B57850T0103G000小外形無引腳NTC熱敏電阻溫度測量的理想之選

    TDK B57850T0103G000小外形無引腳NTC熱敏電阻溫度測量的理想之選 在電子設備的設計中,精確溫度測量至關重要。TDK推出的B57850T0103G000小外形無引腳
    的頭像 發表于 12-26 11:20 ?556次閱讀

    探秘TDK汽車級NTC熱敏電阻:特性、使用與設計要點

    探秘TDK汽車級NTC熱敏電阻:特性、使用與設計要點 在汽車電子系統中,溫度保護至關重要,而NTC(負溫度系數)熱敏電阻作為關鍵的溫度傳感器
    的頭像 發表于 12-25 17:30 ?1203次閱讀

    低溫NTC熱敏電阻的應用與特性解析

    : Amphenol Advanced Sensors 低溫NTC熱敏電阻.pdf 應用范圍與特點 適用溫度范圍 這款低溫型熱敏電阻探頭設計用于77°F(室溫)至 -320.8°F(液氮沸點)即25°C
    的頭像 發表于 12-10 14:15 ?377次閱讀

    醫療用NTC熱敏電阻與體表溫度測量

    臨床醫學中,體溫是重要的生理參數之一,病人的體溫可以為醫生提供其生理狀態的重要信息。由于醫療體溫監測的精度要求高,這就需要加入醫療用NTC熱敏電阻精確測量人體體表溫度以獲取準確數據。
    的頭像 發表于 11-24 15:25 ?281次閱讀

    ?Vishay BC Components NTC熱敏電阻技術解析與應用指南

    Vishay/BC Components 商用級NTC SMD 0201片式熱敏電阻可在-40 °C至125°C溫度范圍內提供穩定精確溫度測量 。這些NTCSC 的TCR范圍為-6.
    的頭像 發表于 11-10 14:41 ?690次閱讀
    ?Vishay BC Components NTC<b class='flag-5'>熱敏電阻</b>技術解析與應用指南

    熱敏電阻溫度采集實現說明

    本簡述是說明 NTC熱敏電阻器對溫度的測量熱。敏電阻器把溫度的變化轉換為電阻阻值的變化, 再應用相應的測量
    的頭像 發表于 11-02 13:55 ?1009次閱讀
    <b class='flag-5'>熱敏電阻</b><b class='flag-5'>溫度</b>采集實現說明

    業內分享熱敏電阻在智能電能表中常用的型號及相關特性

    電能表中的電子元件,防止因電流電壓異常而損壞。 NTC熱敏電阻 MF58 :比如在國家電網的單相智能電能表招標中,有供應商選用該型號的熱敏電阻用智能電能表的電池保護電路。其能根據溫度
    發表于 09-10 10:50

    高精度NTC熱敏電阻芯片(NTC溫度傳感器芯片)

    NTC熱敏電阻芯片安裝到不同材質和形狀的傳感頭中,將傳感頭安裝固定在需要測試溫度的區域,可以非常方便和精確地進行溫度測量。除了傳感器外還有各種用玻璃封裝、環氧樹脂
    的頭像 發表于 08-11 10:23 ?1438次閱讀
    高精度NTC<b class='flag-5'>熱敏電阻</b>芯片(NTC<b class='flag-5'>溫度</b>傳感器芯片)

    0603系列NTC貼片熱敏電阻

    電阻值呈指數關系下降,溫度系數高達(3~6%/℃),微小的溫度變化會引起很大的電阻值變化。根據熱敏電阻的R-T阻值
    的頭像 發表于 08-11 10:17 ?967次閱讀
    0603系列NTC貼片<b class='flag-5'>熱敏電阻</b>

    NTC熱敏電阻耗散系數的應用

    NTC熱敏電阻的常用功能有溫度監測、溫度控制、溫度保護、溫度補償等,此外有些應用領域還會利用NTC熱敏電
    的頭像 發表于 07-03 10:23 ?630次閱讀
    NTC<b class='flag-5'>熱敏電阻</b>耗散系數的應用

    貼片熱敏電阻測量指南

    熱敏電阻,作為溫度傳感的“小能手”,在各類電子設備中扮演著重要角色。而特銳祥TRX貼片熱敏電阻,憑借其小巧的體積和優異的性能,更是深受工程師們的青睞。但你知道如何準確測量特銳祥TRX貼片熱敏電
    發表于 06-06 09:04

    細談NTC熱敏電阻型號及參數如何選型

    NTC熱敏電阻是一種高性能電阻器件,其電阻值會隨溫度變化而顯著變化。這種特性使得NTC熱敏電阻溫度
    的頭像 發表于 03-21 13:07 ?3106次閱讀
    細談NTC<b class='flag-5'>熱敏電阻</b>型號及參數如何選型