ไดอะแกรมวงจรการวัดอุณหภูมิเซ็นเซอร์ NTC เทอร์มิสเตอร์
วงจรการวัดอุณหภูมิใช้แอมป์ OP ในการกำหนดค่าที่ไม่ได้เข้าร่วมพร้อมการอ้างอิงแบบกลับด้านเพื่อชดเชยและรับสัญญาณ, ซึ่งช่วยในการใช้ความละเอียด ADC เต็มรูปแบบและเพิ่มความแม่นยำในการวัด. เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปกติของส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์พลังงาน, ส่วนประกอบตรรกะ, ไมโครคอนโทรลเลอร์และโปรเซสเซอร์, ต้องหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไปให้มากที่สุด. มีขนาดกะทัดรัด (เช่น EIA0402), เทอร์มิสเตอร์ SMD NTC ใหม่สามารถวางโดยตรงใกล้กับไมโครคอนโทรลเลอร์และจุดร้อนอื่น ๆ บนแผงวงจร. เพราะข้อต่อประสานสามารถสร้างการสัมผัสทางความร้อนที่ดีกับแผงวงจร, และการให้ความร้อนด้วยตนเองของส่วนประกอบนั้นน้อยที่สุด. ดังนั้น, เทอร์มิสเตอร์ใหม่สามารถทำการตรวจสอบอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูงของส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ที่ละเอียดอ่อน. เนื่องจากความต้านทานแรงกระแทกทางความร้อนสูงมากของเทอร์มิสเตอร์ EPCOS SMDNTC, เทอร์มิสเตอร์ชุดนี้ไม่เพียง แต่เหมาะสำหรับกระบวนการบัดกรีรีด, แต่ยังสำหรับการบัดกรีคลื่น. นักออกแบบสามารถวางเทอร์มิสเตอร์ไว้ที่ด้านล่างของแผงวงจร, เช่นด้านหลังของไมโครคอนโทรลเลอร์, เพื่อให้แน่ใจว่าแม้แต่ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดใหญ่ก็สามารถสร้างความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยม. รูปด้านล่างแสดงวงจรป้องกันไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไป.
การตรวจจับอุณหภูมิ NTC พร้อมคำอธิบายการออกแบบวงจร NTC
วงจรการตรวจจับอุณหภูมินี้ใช้ตัวต้านทานแบบอนุกรมที่มีค่าลบ - อุณหภูมิ - อุณหภูมิ (กทช) เทอร์มิสเตอร์เพื่อสร้างตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า, ซึ่งมีผลในการผลิตแรงดันเอาต์พุตที่เป็นเส้นตรงเหนืออุณหภูมิ. วงจรใช้แอมป์ OP ในการกำหนดค่าที่ไม่ได้เข้าร่วมพร้อมการอ้างอิงกลับเพื่อชดเชยและรับสัญญาณ, ซึ่งช่วยในการใช้ความละเอียด ADC เต็มรูปแบบและเพิ่มความแม่นยำในการวัด.
บันทึกการออกแบบ
1. ใช้แอมป์ OP ในพื้นที่ปฏิบัติการเชิงเส้น. การแกว่งเอาท์พุทเชิงเส้นมักจะระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบ AOL. TLV9002 การแกว่งเอาท์พุทเชิงเส้น 0.05 v ถึง 3.25 วี.
2. การเชื่อมต่อ, vin, เป็นแรงดันเอาต์พุตค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิบวก. เพื่อแก้ไขค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิลบ (กทช) แรงดันเอาต์พุต, สลับตำแหน่งของ R1 และเทอร์มิสเตอร์ NTC.
3. เลือก R1 ตามช่วงอุณหภูมิและค่าของ NTC.
4. การใช้ตัวต้านทานที่มีค่าสูงสามารถลดระยะขอบเฟสของเครื่องขยายเสียงและแนะนำเสียงรบกวนเพิ่มเติมในวงจร. ขอแนะนำให้ใช้ค่าตัวต้านทานรอบ ๆ 10 kΩหรือน้อยกว่า.
5. ตัวเก็บประจุที่วางอยู่คู่ขนานกับตัวต้านทานข้อเสนอแนะจะ จำกัด แบนด์วิดท์, ปรับปรุงความมั่นคงและช่วยลดเสียงรบกวน
ไดอะแกรมวงจรการวัดอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์ NTC (ฉัน)
เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปกติของส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์พลังงาน, ส่วนประกอบตรรกะ, ไมโครคอนโทรลเลอร์และโปรเซสเซอร์, ต้องหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไปให้มากที่สุด. มีขนาดกะทัดรัด (เช่น EIA0402), เทอร์มิสเตอร์ SMDNTC ใหม่สามารถวางโดยตรงใกล้กับไมโครคอนโทรลเลอร์และจุดร้อนอื่น ๆ บนแผงวงจร. เพราะข้อต่อประสานสามารถสร้างการสัมผัสทางความร้อนที่ดีกับแผงวงจร, และการให้ความร้อนด้วยตนเองของส่วนประกอบนั้นน้อยที่สุด. ดังนั้น, เทอร์มิสเตอร์ใหม่สามารถทำการตรวจสอบอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูงของส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ที่ละเอียดอ่อน. เนื่องจากความต้านทานแรงกระแทกทางความร้อนสูงมากของเทอร์มิสเตอร์ EPCOS SMDNTC, เทอร์มิสเตอร์ชุดนี้ไม่เพียง แต่เหมาะสำหรับกระบวนการบัดกรีรีด, แต่ยังสำหรับการบัดกรีคลื่น. นักออกแบบสามารถวางเทอร์มิสเตอร์ไว้ที่ด้านล่างของแผงวงจร, เช่นด้านหลังของไมโครคอนโทรลเลอร์, เพื่อให้แน่ใจว่าแม้แต่ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดใหญ่ก็สามารถสร้างความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยม. รูปด้านล่างแสดงวงจรป้องกันไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไป.
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

