เทคโนโลยีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

การตรวจจับอุณหภูมิเซ็นเซอร์ NTC เทอร์มิสเตอร์ด้วยวงจร NTC

China Custom NTC Thermistors Thermistors การวัดอุณหภูมิเซ็นเซอร์โพรบ

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.

EPCOS SMD NTC เทอร์มิสเตอร์การวัดอุณหภูมิการวัดอุณหภูมิการออกแบบวงจร

EPCOS SMD NTC เทอร์มิสเตอร์การวัดอุณหภูมิการวัดอุณหภูมิการออกแบบวงจร

China Custom NTC Thermistors Thermistors การวัดอุณหภูมิเซ็นเซอร์โพรบ

China Custom NTC Thermistors Thermistors การวัดอุณหภูมิเซ็นเซอร์โพรบ

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.