NTC termistors Sensora temperatūras mērīšanas ķēdes shēma
Temperatūras mērīšanas ķēde izmanto darbības pastiprinātāju neinvertējošā konfigurācijā ar invertējošu atsauci signāla nobīdei un iegūšanai, kas palīdz izmantot pilnu ADC izšķirtspēju un palielināt mērījumu precizitāti. Lai nodrošinātu jaudas pusvadītāju komponentu normālu darbību, loģiskās sastāvdaļas, mikrokontrolleri un procesori, pēc iespējas jāizvairās no pārkaršanas. Ar kompaktu izmēru (piemēram, EIA0402), jauno SMD NTC termistoru var novietot tieši pie mikrokontrollera un citiem karstajiem punktiem uz shēmas plates. Tā kā lodēšanas savienojumi var veidot labu termisko kontaktu ar shēmas plati, un komponentu pašsasilšana ir minimāla. Tāpēc, jaunais termistors var veikt jutīgu pusvadītāju komponentu augstas precizitātes temperatūras uzraudzību. Pateicoties EPCOS SMDNTC termistoru ārkārtīgi augstajai termiskā triecienizturībai, šīs sērijas termistori ir piemēroti ne tikai reflow lodēšanas procesiem, bet arī viļņu lodēšanai. Dizaineri var novietot termistoru shēmas plates apakšā, piemēram, mikrokontrollera aizmugurē, lai nodrošinātu, ka pat liela izmēra mikrokontrolleri var izveidot lielisku termisko kontaktu. Zemāk redzamajā attēlā parādīta tipiska mikrokontrollera aizsardzības shēma.
NTC temperatūras noteikšana ar NTC shēmas dizaina aprakstu
Šī temperatūras sensora ķēde izmanto virknē rezistoru ar negatīvu temperatūras koeficientu (NTC) termistoru, lai izveidotu sprieguma dalītāju, kas rada izejas spriegumu, kas ir lineārs virs temperatūras. Ķēdē tiek izmantots darbības pastiprinātājs neinvertējošā konfigurācijā ar invertējošu atsauci signāla nobīdei un iegūšanai, kas palīdz izmantot pilnu ADC izšķirtspēju un palielināt mērījumu precizitāti.
Dizaina piezīmes
1. Izmantojiet darbības pastiprinātāju lineārā darbības reģionā. Lineārās izejas svārstības parasti tiek norādītas AOL testa apstākļos. TLV9002 lineārās izejas šūpoles 0.05 V līdz 3.25 V.
2. Savienojums, Vin, ir pozitīva temperatūras koeficienta izejas spriegums. Lai labotu negatīvu temperatūras koeficientu (NTC) izejas spriegums, pārslēdziet R1 un NTC termistora pozīciju.
3. Izvēlieties R1, pamatojoties uz temperatūras diapazonu un NTC vērtību.
4. Augstas vērtības rezistoru izmantošana var pasliktināt pastiprinātāja fāzes rezervi un ķēdē radīt papildu troksni. Apkārt ieteicams izmantot rezistoru vērtības 10 kΩ vai mazāk.
5. Kondensators, kas novietots paralēli atgriezeniskās saites rezistoram, ierobežos joslas platumu, uzlabo stabilitāti un palīdz samazināt troksni
NTC termistora temperatūras mērīšanas shēmas shēma (Es)
Lai nodrošinātu jaudas pusvadītāju komponentu normālu darbību, loģiskās sastāvdaļas, mikrokontrolleri un procesori, pēc iespējas jāizvairās no pārkaršanas. Ar kompaktu izmēru (piemēram, EIA0402), jauno SMDNTC termistoru var novietot tieši pie mikrokontrollera un citiem karstajiem punktiem uz shēmas plates. Tā kā lodēšanas savienojumi var veidot labu termisko kontaktu ar shēmas plati, un komponentu pašsasilšana ir minimāla. Tāpēc, jaunais termistors var veikt jutīgu pusvadītāju komponentu augstas precizitātes temperatūras uzraudzību. Pateicoties EPCOS SMDNTC termistoru ārkārtīgi augstajai termiskā triecienizturībai, šīs sērijas termistori ir piemēroti ne tikai reflow lodēšanas procesiem, bet arī viļņu lodēšanai. Dizaineri var novietot termistoru shēmas plates apakšā, piemēram, mikrokontrollera aizmugurē, lai nodrošinātu, ka pat liela izmēra mikrokontrolleri var izveidot lielisku termisko kontaktu. Zemāk redzamajā attēlā parādīta tipiska mikrokontrollera aizsardzības shēma.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt

