文章摘要: 温度传感器:当热敏电阻类型数以千计时,热敏电阻类型的挑选可能会造成相当大的困难。在这篇技术文章中,我将介绍一些在挑选热敏电阻时要记住的重要参数,特别是在决定两种常用的温度传感器热敏电阻(负温度系数的NTC热敏电阻或硅基线热敏电阻)时。NTC热敏电
温度传感器:当热敏电阻类型数以千计时,热敏电阻类型的挑选可能会造成相当大的困难。在这篇技术文章中,我将介绍一些在挑选热敏电阻时要记住的重要参数,特别是在决定两种常用的温度传感器热敏电阻(负温度系数的NTC热敏电阻或硅基线热敏电阻)时。NTC热敏电阻因价格低廉而得到广泛应用,但在温度下精度较低。硅基线热敏电阻可以在更宽的温度范围内提供更好的性能和更高的精度,但其价格通常更高。正如我们稍后将描述的,市场上的其他线性热敏电阻可以提供更具成本效益和高性能的选项,这可以帮助解决广泛的温度检测需求,而不会增加解决方案的整体成本。
挑选适合额热敏电阻取决于许多参数,例如:
①物料清单成本
②电阻容差
③校准点
④灵敏度(每摄氏度电阻的变化)
⑤自加热和传感器漂移
⑥材料成本清单
热敏电阻本身不贵。因为它们是分立的,所以可以通过使用附加电路来改变压降。例如,如果您使用非线性NTC热敏电阻,并且希望器件上有线性压降,您可以挑选添加一个额外的电阻来帮助实现这一功能。然而,另一种可以下降物料清单和解决方案总成本的方法是使用线性热敏电阻,它可以自己提供所需的压降。
电阻容差
热敏电阻根据其在25°C时的电阻容差进行分类,但这并不可完全解释它们如何随温度变化。您可以使用设计工具或数据手册中器件电阻和温度(R-T)表中提供的典型和大电阻值来计算相关特定温度范围内的公差。
为了展示容差如何随着热敏电阻技术而变化,让我们将NTC与基于TMP61的硅基热敏电阻进行比较,它们的额定电阻容差为1%。
校准点
不知道热敏电阻在其电阻容差内的位置会下降系统性能,因为您需要更大的偏差范围。校准会告诉你想要的电阻值,可以帮助你大大缩小偏差范围。然而,这是制造过程当中的附加步骤,因此校准应尽可能低。
校准点的数量取决于所用温度传感器热敏电阻的类型和温度范围。对于较窄的温度范围,一个校准点适用于大多数热敏电阻。对于要求宽温度范围的应用,您有两种挑选:1)用NTC校准三次(因为它们在极端温度下灵敏度低,电阻容差高),或者2)用硅基线热敏电阻校准一次,比NTC更稳定。
灵敏度
当试图从热敏电阻中获得良好的精度时,电阻(灵敏度)每摄氏度变化很大只是困难之一。但是,除非通过校准或挑选低电阻容差的热敏电阻在软件中获得准确的电阻值,否则更高的灵敏度将不会有所帮助。
自加热和传感器漂移
热敏电阻以热量的形式消耗能量,这将影响其测量精度。散热量取决于许多参数,包括材料成分和流经器件的电流。
温度传感器漂移是热敏电阻随时间的漂移量,由电阻值的百分比变化给出的加速寿命试验通常在数据表中规定。如果您的应用需要较长的使用年限和一致的灵敏度和精度,请挑选自发热低、传感器漂移小的热敏电阻。
温度传感器:如何挑选温度传感器的热敏电阻
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