Технологија сензора температуре

НТЦ термистор сензор Сензор температуре са НТЦ кругом

Кина Цустом НТЦ термистори сензори за мерење температуре Сонда

НТЦ термистор Шема кола за мерење температуре сензора
Коло за мерење температуре користи операцијско појачало у неинвертујућој конфигурацији са инвертујућим референцама за офсет и добијање сигнала, што помаже да се искористи пуна резолуција АДЦ-а и повећа тачност мерења. Да би се обезбедио нормалан рад енергетских полупроводничких компоненти, логичке компоненте, микроконтролери и процесори, прегревање се мора избегавати што је више могуће. Са компактном величином (као што је ЕИА0402), нови СМД НТЦ термистор се може поставити директно близу микроконтролера и других врућих тачака на плочи. Зато што спојеви за лемљење могу формирати добар термички контакт са плочом, а самозагревање компоненти је минимално. Стога, нови термистор може да врши високо прецизно праћење температуре осетљивих полупроводничких компоненти. Због изузетно високе отпорности на термички удар ЕПЦОС СМДНТЦ термистора, ова серија термистора није погодна само за процесе лемљења рефлов, али и за таласно лемљење. Дизајнери могу поставити термистор на дно плоче, као што је задња страна микроконтролера, како би се осигурало да чак и микроконтролери великих димензија могу да формирају одличан термички контакт. Слика испод приказује типично заштитно коло микроконтролера.

Дизајн кола за мерење температуре ЕПЦОС СМД НТЦ термисторског сензора

Дизајн кола за мерење температуре ЕПЦОС СМД НТЦ термисторског сензора

Кина Цустом НТЦ термистори сензори за мерење температуре Сонда

Кина Цустом НТЦ термистори сензори за мерење температуре Сонда

НТЦ сензор температуре са описом дизајна НТЦ кола
Ово коло за сензор температуре користи серијски отпорник са негативним температурним коефицијентом (НТЦ) термистор за формирање разделника напона, што за последицу има производњу излазног напона који је линеаран у односу на температуру. Коло користи операцијско појачало у неинвертујућој конфигурацији са инвертућом референцом за офсет и добијање сигнала, што помаже да се искористи пуна резолуција АДЦ-а и повећа тачност мерења.

Десигн Нотес
1. Користите операцијско појачало у линеарном радном региону. Линеарни излазни замах се обично наводи под условима АОЛ теста. ТЛВ9002 линеарни излазни замах 0.05 В то 3.25 У.
2. Веза, Вин, је позитиван температурни коефицијент излазног напона. За корекцију негативног температурног коефицијента (НТЦ) излазни напон, промените положај Р1 и НТЦ термистора.
3. Изаберите Р1 на основу температурног опсега и вредности НТЦ.
4. Коришћење отпорника високе вредности може деградирати фазну маргину појачала и увести додатну буку у коло. Препоручљиво је користити вредности отпорника око 10 кΩ или мање.
5. Кондензатор постављен паралелно са повратним отпорником ће ограничити пропусни опсег, побољшати стабилност и помоћи у смањењу буке

Шема кола за мерење температуре НТЦ термистора (Ја)
Да би се обезбедио нормалан рад енергетских полупроводничких компоненти, логичке компоненте, микроконтролери и процесори, прегревање се мора избегавати што је више могуће. Са компактном величином (као што је ЕИА0402), нови СМДНТЦ термистор се може поставити директно близу микроконтролера и других врућих тачака на плочи. Зато што спојеви за лемљење могу формирати добар термички контакт са плочом, а самозагревање компоненти је минимално. Стога, нови термистор може да врши високо прецизно праћење температуре осетљивих полупроводничких компоненти. Због изузетно високе отпорности на термички удар ЕПЦОС СМДНТЦ термистора, ова серија термистора није погодна само за процесе лемљења рефлов, али и за таласно лемљење. Дизајнери могу поставити термистор на дно плоче, као што је задња страна микроконтролера, како би се осигурало да чак и микроконтролери великих димензија могу да формирају одличан термички контакт. Слика испод приказује типично заштитно коло микроконтролера.