تكنولوجيا استشعار درجة الحرارة

استشعار درجة حرارة استشعار استشعار استشعار استشعار الثرمستور مع دائرة NTC

الصين مخصص الثرمستورات NTC أجهزة استشعار قياس درجة الحرارة التحقيق

NTC الثرمستور مخطط دائرة قياس درجة الحرارة الاستشعار
تستخدم دائرة قياس درجة الحرارة مضخم تشغيلي بتكوين غير مقلوب مع مرجع مقلوب لإزاحة الإشارة واكتسابها, مما يساعد على الاستفادة من دقة ADC الكاملة وزيادة دقة القياس. من أجل ضمان التشغيل الطبيعي لمكونات أشباه الموصلات الطاقة, مكونات المنطق, المتحكمات الدقيقة والمعالجات, ويجب تجنب ارتفاع درجة الحرارة قدر الإمكان. ذات حجم صغير (مثل EIA0402), يمكن وضع الثرمستور SMD NTC الجديد مباشرة بالقرب من وحدة التحكم الدقيقة والنقاط الساخنة الأخرى على لوحة الدائرة. لأن وصلات اللحام يمكن أن تشكل اتصالًا حراريًا جيدًا بلوحة الدائرة, والتسخين الذاتي للمكونات في حده الأدنى. لذلك, يمكن للثرمستور الجديد إجراء مراقبة عالية الدقة لدرجة حرارة مكونات أشباه الموصلات الحساسة. نظرًا لمقاومة الصدمات الحرارية العالية للغاية للثرمستورات EPCOS SMDNTC, هذه السلسلة من الثرمستورات ليست مناسبة فقط لعمليات اللحام بإعادة التدفق, ولكن أيضًا للحام الموجي. يمكن للمصممين وضع الثرمستور في الجزء السفلي من لوحة الدائرة, مثل الجزء الخلفي من وحدة التحكم الدقيقة, للتأكد من أنه حتى وحدات التحكم الدقيقة كبيرة الحجم يمكنها تكوين اتصال حراري ممتاز. يوضح الشكل أدناه دائرة حماية نموذجية للمتحكم الدقيق.

EPCOS SMD NTC تصميم دائرة قياس درجة الحرارة بمستشعر الثرمستور

EPCOS SMD NTC تصميم دائرة قياس درجة الحرارة بمستشعر الثرمستور

الصين مخصص الثرمستورات NTC أجهزة استشعار قياس درجة الحرارة التحقيق

الصين مخصص الثرمستورات NTC أجهزة استشعار قياس درجة الحرارة التحقيق

استشعار درجة الحرارة NTC مع وصف تصميم دائرة NTC
تستخدم دائرة استشعار درجة الحرارة هذه مقاومًا موصولاً على التوالي بمعامل درجة حرارة سالب (المجلس الوطني الانتقالي) الثرمستور لتشكيل مقسم الجهد, والذي له تأثير إنتاج جهد خرج خطي على درجة الحرارة. تستخدم الدائرة مضخم تشغيلي بتكوين غير مقلوب مع مرجع مقلوب لإزاحة الإشارة واكتسابها, مما يساعد على الاستفادة من دقة ADC الكاملة وزيادة دقة القياس.

ملاحظات التصميم
1. استخدم مضخم العمليات في منطقة التشغيل الخطية. عادةً ما يتم تحديد تأرجح الإخراج الخطي ضمن ظروف اختبار AOL. TLV9002 تأرجح الإخراج الخطي 0.05 الخامس ل 3.25 V.
2. الاتصال, فين, هو الجهد الناتج معامل درجة الحرارة الإيجابية. لتصحيح معامل درجة الحرارة السلبية (المجلس الوطني الانتقالي) الجهد الناتج, قم بتبديل موضع R1 والثرمستور NTC.
3. اختر R1 بناءً على نطاق درجة الحرارة وقيمة NTC.
4. يمكن أن يؤدي استخدام مقاومات عالية القيمة إلى تدهور هامش الطور للمكبر وإدخال ضوضاء إضافية في الدائرة. فمن المستحسن استخدام قيم المقاوم حولها 10 ك أو أقل.
5. إن وضع مكثف على التوازي مع مقاومة التغذية المرتدة سوف يحد من عرض النطاق الترددي, تحسين الاستقرار والمساعدة في تقليل الضوضاء

مخطط دائرة قياس درجة حرارة الثرمستور NTC (أنا)
من أجل ضمان التشغيل الطبيعي لمكونات أشباه الموصلات الطاقة, مكونات المنطق, المتحكمات الدقيقة والمعالجات, ويجب تجنب ارتفاع درجة الحرارة قدر الإمكان. ذات حجم صغير (مثل EIA0402), يمكن وضع الثرمستور SMDNTC الجديد مباشرة بالقرب من وحدة التحكم الدقيقة والنقاط الساخنة الأخرى على لوحة الدائرة. لأن وصلات اللحام يمكن أن تشكل اتصالًا حراريًا جيدًا بلوحة الدائرة, والتسخين الذاتي للمكونات في حده الأدنى. لذلك, يمكن للثرمستور الجديد إجراء مراقبة عالية الدقة لدرجة حرارة مكونات أشباه الموصلات الحساسة. نظرًا لمقاومة الصدمات الحرارية العالية للغاية للثرمستورات EPCOS SMDNTC, هذه السلسلة من الثرمستورات ليست مناسبة فقط لعمليات اللحام بإعادة التدفق, ولكن أيضًا للحام الموجي. يمكن للمصممين وضع الثرمستور في الجزء السفلي من لوحة الدائرة, مثل الجزء الخلفي من وحدة التحكم الدقيقة, للتأكد من أنه حتى وحدات التحكم الدقيقة كبيرة الحجم يمكنها تكوين اتصال حراري ممتاز. يوضح الشكل أدناه دائرة حماية نموذجية للمتحكم الدقيق.