China Sensor Hersteller

China Temperature Sensor & Thermistor manufacturer

So lesen Sie den NTC-Thermistor im Stromkreis

Der NTC-Thermistor ist ein Widerstandsgerät, dessen Widerstand mit steigender Temperatur abnimmt. Im Wesentlichen handelt es sich um einen Widerstand mit einem großen negativen Temperatur koeffizienten, der diese Temperatur kennlinie (also die Korrelation zwischen dem Widerstand R und der Temperatur T: R-T-Diagramm) nutzt. Es wird nicht nur häufig in verschiedenen Netzteilen, Motorsteuerungen und anderen Hochstrom- und Hochspannungs schaltkreisen verwendet, um die Stoßspannung und den Strom im transienten Prozess des Schaltkreises (die Hauptfunktion des Leistungs-NTC) zu unterdrücken und zu absorbieren und zu beseitigen Thermistor). Und es wird auch häufig in verschiedenen elektronischen Temperatur messgeräten, elektronischen Schaltern, Haushaltsgeräten und anderen Geräten verwendet. Seine Hauptfunktion besteht darin, als empfindliches Element für genaue Messungen und genaue Temperaturregelung verwendet zu werden. Es und Thermoelement, Platinwiderstand (PT100, Cu100, etc.) sind als eine der drei am häufigsten verwendeten empfindlichen Komponenten im Bereich der Temperaturmessung bekannt.

Schaltkreis der Temperaturmessung NTC-Thermistor

Da der Widerstandswert R des NTC-Widerstands eine gewisse funktionale Beziehung zur Temperatur T hat, kann der Temperaturwert des Messobjekts indirekt gemäß dem Widerstandswert des NTC-Thermistors erfasst werden. Auf diese Weise wird das Messen (Wahrnehmen) der Temperatur des gemessenen Objekts zu einem Problem, wie der Widerstand des NTC-Thermistors erfasst werden kann. Die üblicherweise verwendete spezifische Leseschaltung (Erfassungsschaltung des abgetasteten Werts) ist wie folgt:
Konstantstromquelle zum Erhalten von NTC-Thermistor daten

(1) Allgemeine Genauigkeitsanforderungen: Die Erfassung von Abtastdaten verwendet direkt die Pull-Up-Methode der Konstantstromquelle (oder der Konstantspannungsquelle). Siehe Abbildung (2).
Prinzip: Die Konstantstromquelle (oder Konstantspannungsquelle) wird direkt an den NTC-Thermistor Rt angelegt. Wenn sich die Temperatur des Messobjekts ändert, folgt der Widerstand Rt des NTC-Thermistors der Änderung. Diese Änderung spiegelt sich in der Änderung von ΔV wider, und der Temperaturwert des gemessenen Objekts kann durch Abtasten des Messwerts von ΔV erhalten werden. Bleibt sie unverändert, gilt △V=it*Rt.

Eigenschaften: Einfach, kostengünstig und kann allgemeine Genauigkeitsanforderungen erfüllen, aber die Genauigkeit und Auflösung der Temperaturmessung hängen stark von der Stabilität der Konstantstromquelle (Konstantspannungsquelle) und der Heizleistung des NTC-Thermistors selbst ab .
Whiston-Brücke misst genau den NTC-Widerstand
(2) Wheatstone-Brücke übernehmen: Hochpräzise Lesemethode, verwenden Sie die Methode der Wheatstone-Brücke, um den Widerstandswert zum Lesen von Daten genau zu messen. Siehe Bild (3)
Prinzip: Ersetzen Sie R4 durch einen geeigneten NTC-Thermistor Rt, schalten Sie ihn in Reihe in die Brückenschaltung, fügen Sie eine Konstantspannungsquelle an beiden Enden der Schaltung hinzu und erhalten Sie das Temperaturdifferenzsignal △V von den anderen Enden der Brücke;
Wenn die Brücke symmetrisch ist:
Rt=R4=R3*R1/R2, der Amperemeterwert ist Null, △V=0;
Wenn sich Rt mit der Temperatur ändert und sich sein Widerstand ändert, ändert sich △V drastisch.

Merkmale: Der Schaltungsaufbau ist etwas kompliziert, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hoch und die Messgenauigkeit und Messauflösung sind hoch. Es ist derzeit das am häufigsten eingesetzte Verfahren in der elektrischen Messtechnik und industriellen Automatisierung steuerung. Die Ablesegenauigkeit der Temperaturdifferenz daten hängt von der Genauigkeit und Stabilität der externen Anregungsquelle und den relevanten Parametern des NTC-Thermistors selbst ab. Sie hängt auch mit der Genauigkeit und dem Wert der anderen drei Anpassung widerstände R1, R2 und R3 in der Brückenzweig schaltung zusammen.
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