一:介紹
熱敏電阻是一種固態溫度傳感裝置,其作用有點像電阻器,但對溫度敏感。熱敏電阻可用于產生隨環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,它會導致其電氣特性發生變化。熱敏電阻基本上是一個兩端固態熱敏傳感器,使用敏感的基于半導體的金屬氧化物構造,金屬化或燒結連接引線形成陶瓷盤或珠。這允許熱敏電阻與環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,它的電阻也會發生變化,因此它的名字,“Thermistor”是THERM-allysensitive res-ISTOR這兩個詞的組合。 二:應用 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備串聯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致的電阻讀數誤差,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。所以對應了兩種類型的熱敏電阻可用:電阻的負溫度系數(NTC)和電阻的正溫度系數(PTC)。四:NTC及相關系數
NTC 熱敏電阻:負溫度系數,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備。NTC 溫度熱敏電阻具有負電阻與溫度 (R/T) 關系。NTC熱敏電阻相對較大的負響應意味著即使溫度的微小變化也會導致其電阻發生顯著變化。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: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。它描述了兩個溫度點之間特定溫度范圍內的電阻 (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,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。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(從制造商數據表獲得),可以生成溫度與電阻表,以使用以下歸一化方程構建合適的圖表:

-
T1:第一個溫度點
-
T2 :第二個溫度點
-
R1:是溫度 T1 下的熱敏電阻電阻,單位為歐姆
-
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:給出的數據:B = 3455,R1 = 10kΩ,25℃。為了將溫度標度從攝氏度(℃)轉換為開爾文度數,請添加數學常數 273.15。R1 的值已經作為 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生的任何變化都可以轉換為電壓變化。

程序實現
針對如何將電壓值轉變為對應的溫度值,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的電阻值,通過上面的公式,就可以計算出對應的電阻值下的ADC采集值。



-
ntcad=GetADCResult(1);//temp=NTCADBinarySearch(ntcad);//搜索NTCAD溫度表(得到數組標號)searchwendu=temp-30;//計算溫度整數+小數wendu=searchwendu+(float)(NTC_ADArray[temp]-ntcad)/(float)(NTC_ADArray[temp]-NTC_ADArray[temp+1]);wendu=wendu*10;
審核編輯 :李倩
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
55028瀏覽量
791233 -
熱敏電阻
+關注
關注
15文章
1261瀏覽量
104392
原文標題:熱敏電阻測溫:原理講解(附送電路圖和程序)
文章出處:【微信號:mcu168,微信公眾號:硬件攻城獅】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
發布評論請先 登錄
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、工作溫度范圍廣、穩定性好、易加工等優點,當溫度從高溫到低溫,熱敏電阻做了什么?
【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,其電阻值隨著溫度變化而變化。熱敏電阻之所以能感知溫度
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,發揮著不可或缺的作用。今天,我們就來深入了解一下TDK
熱電阻和熱敏電阻有何區別?
? ? ? 在工業測溫和電子設備溫度監測中,熱電阻(RTD)和熱敏電阻(Thermistor)是兩種常用的溫度傳感器。雖然它們都用于溫度測量,但工作原理、材料特性和適用場景有很大不同。本文將詳細對比熱
低溫NTC熱敏電阻的應用與特性解析
低溫NTC熱敏電阻的應用與特性解析 在電子工程師的硬件設計工作中,對各類電子元件的特性和應用場景的了解至關重要。今天,我們就來深入探討一下THERMOMETRICS的NTC低溫熱敏電阻。 文件下載
NTC熱敏電阻三大類型全解析:測溫型、浪涌抑制型與補償型
NTC熱敏電阻分為測溫型、浪涌抑制型和補償型。測溫型用于精確測溫,浪涌抑制型保護電路免受沖擊電流,補償型穩定電路性能。了解這些特性有助于正確選型和應用。
Vishay NTCAIMM66H NTC熱敏電阻技術解析與應用指南
Vishay/BC Components NTCAIMM66H NTC熱敏電阻是一款微型絕緣片式熱敏電阻,采用SS316外殼。該NTC熱敏電阻可快速響應汽車流體浸入應用中的溫度變化
Vishay PTCES SMD PTC熱敏電阻技術解析與應用指南
Vishay/BC Components PTCES SMD PTC熱敏電阻具有正溫度系數,主要用于限制浪涌電流和過載保護。PTEC PTC熱敏電阻是直接加熱的陶瓷基摻雜鈦酸鋇熱敏電阻。這些
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
著電路保護和溫度監測/補償的重要角色。PTC熱敏電阻通過限制異常電流來保護電路,而NTC熱敏電阻則通過監測溫度來保障元件的工作環境和電能表的計量精度。兩者協同工作,共同維持電能表的穩定運行和準確計量。
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)
高精度NTC熱敏電阻芯片(NTC溫度傳感器芯片)介紹:測溫控溫用NTC熱敏電阻的大部分最終組裝形式以傳感器形式完成,其核心功能組件部分就是NTC熱敏電阻芯片。傳感器以不同規格和長度的線
0603系列NTC貼片熱敏電阻
0603系列NTC貼片熱敏電阻介紹:NTC熱敏電阻是一種由錳、鈷、鎳為主多種金屬氧化物為原料燒結而成的陶瓷半導體感熱晶體,對溫度變化的敏感度極高,其零功率電阻值隨著本體溫度升高而降低,隨著溫度的升高
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貼片熱敏電阻
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熱敏電阻在溫度測量、溫度補償和溫度控制等領域得到了廣泛應用。本文將詳細介紹如何根據NTC
熱敏電阻測溫原理講解
評論