Diagrama del circuito de medición de temperatura del sensor de termistor NTC
El circuito de medición de temperatura utiliza un amplificador operacional en una configuración no inversora con referencia inversora para compensar y ganar la señal., lo que ayuda a utilizar la resolución ADC completa y aumentar la precisión de la medición. Para garantizar el funcionamiento normal de los componentes semiconductores de potencia., componentes lógicos, microcontroladores y procesadores, Se debe evitar en la medida de lo posible el sobrecalentamiento.. Con tamaño compacto (como EIA0402), El nuevo termistor SMD NTC se puede colocar directamente cerca del microcontrolador y otros puntos calientes de la placa de circuito.. Porque las uniones de soldadura pueden formar un buen contacto térmico con la placa de circuito., y el autocalentamiento de los componentes es mínimo. Por lo tanto, El nuevo termistor puede realizar un control de temperatura de alta precisión de componentes semiconductores sensibles.. Debido a la extremadamente alta resistencia al choque térmico de los termistores EPCOS SMDNTC, Esta serie de termistores no solo es adecuada para procesos de soldadura por reflujo., sino también para soldadura por ola. Los diseñadores pueden colocar el termistor en la parte inferior de la placa de circuito., como la parte posterior del microcontrolador, para garantizar que incluso los microcontroladores de gran tamaño puedan formar un excelente contacto térmico. La siguiente figura muestra un circuito de protección de microcontrolador típico..
Detección de temperatura NTC con descripción del diseño del circuito NTC
Este circuito de detección de temperatura utiliza una resistencia en serie con un coeficiente de temperatura negativo. (CNT) termistor para formar un divisor de voltaje, que tiene el efecto de producir un voltaje de salida que es lineal sobre la temperatura. El circuito utiliza un amplificador operacional en una configuración no inversora con referencia inversora para compensar y ganar la señal., lo que ayuda a utilizar la resolución ADC completa y aumentar la precisión de la medición.
Notas de diseño
1. Utilice el amplificador operacional en una región operativa lineal. La oscilación de salida lineal generalmente se especifica en las condiciones de prueba de AOL.. Oscilación de salida lineal TLV9002 0.05 V a 3.25 V.
2. la conexión, vino, es un voltaje de salida de coeficiente de temperatura positivo. Para corregir un coeficiente de temperatura negativo (CNT) voltaje de salida, cambiar la posición de R1 y el termistor NTC.
3. Elija R1 según el rango de temperatura y el valor de NTC.
4. El uso de resistencias de alto valor puede degradar el margen de fase del amplificador e introducir ruido adicional en el circuito.. Se recomienda utilizar valores de resistencia alrededor 10 kΩ o menos.
5. Un condensador colocado en paralelo con la resistencia de retroalimentación limitará el ancho de banda., mejorar la estabilidad y ayudar a reducir el ruido
Diagrama del circuito de medición de temperatura del termistor NTC (I)
Para garantizar el funcionamiento normal de los componentes semiconductores de potencia., componentes lógicos, microcontroladores y procesadores, Se debe evitar en la medida de lo posible el sobrecalentamiento.. Con tamaño compacto (como EIA0402), El nuevo termistor SMDNTC se puede colocar directamente cerca del microcontrolador y otros puntos calientes de la placa de circuito.. Porque las uniones de soldadura pueden formar un buen contacto térmico con la placa de circuito., y el autocalentamiento de los componentes es mínimo. Por lo tanto, El nuevo termistor puede realizar un control de temperatura de alta precisión de componentes semiconductores sensibles.. Debido a la extremadamente alta resistencia al choque térmico de los termistores EPCOS SMDNTC, Esta serie de termistores no solo es adecuada para procesos de soldadura por reflujo., sino también para soldadura por ola. Los diseñadores pueden colocar el termistor en la parte inferior de la placa de circuito., como la parte posterior del microcontrolador, para garantizar que incluso los microcontroladores de gran tamaño puedan formar un excelente contacto térmico. La siguiente figura muestra un circuito de protección de microcontrolador típico..
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