统所允许的自热量及限流电阻大小由测量精度决定,测量精度为±5℃的测量系统比精度为±1℃测量系统可承受的热敏电阻自热要大。
应注意拉升电阻的阻值必须进行计算,以限定整个测量温度范围内的自热功耗。给定出电阻值以后,由于热敏电阻阻值变化,耗散功率在不同温度下也有所不同。
有时需要对热敏电阻的输入进行标定以便得到合适的温度分辨率,图3是一个将10~40℃温度范围扩展到ADC整个0~5V输入区间的电路。
PTCR热敏电阻几种特性分析1,PTCR热敏电阻-温度特性:
电阻—温度特性是指在规定电压下,PTCR热敏电阻的零功率电阻与电阻体温度之间的关系(如图1),零功率电阻测量应在超级恒温槽中进行,通常使用脉冲电压,对脉冲电源均要求输出阻抗低,输出幅值稳定。热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).它们的电阻-温度特性如.热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化。测量电流引起的PTC热敏电阻器温升,应控制在可以忽略的范围。图2、3为不同电压及频率下的阻—温特性曲线,从图中可以看出,同一温度下的电阻值,随测试电压或频率的增加而明显下降。
PTC热敏电阻的一个特点是在温度和电阻值上升到一定的程度后,可以自动保存自身的温度。PTC热敏电阻主要用于电吹风机产品以及用来控制显像管的消磁线圈中所通过的电流。
热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,其应用如此广泛,是由于其独特的性能,不仅可以作为测量元件(如测量温度、流量、液位等),还可以作为控制元件(如热敏开关、限流器)和电路补偿元件。
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