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阶段1 半导体热敏电阻传感器的工作原理 (2)热敏电阻器的伏安特性(U—I) 热敏电阻器伏安特性表示加在其两端的电压和通过的电流,在热敏电阻器和周围介质热平衡(即加在元件上的电功率和耗散功率相等)时的互相关系。 阶段1 半导体热敏电阻传感器的工作原理 1)负温度系数(NTC)热敏电阻器的伏安特性 阶段1 半导体热敏电阻传感器的工作原理 热敏电阻的端电压UT和通过它的电流I有如下关系: T0——环境温度 △T——热敏电阻的温升 阶段1 半导体热敏电阻传感器的工作原理 2)正温度系数(PTC)热敏电阻器的伏安特性 曲线见下图,它与NTC热敏电阻器一样,曲线的起始段为直线,其斜率与热敏电阻器在环境温度下的电阻值相等。这是因为流过电阻器电流很小时,耗散功率引起的温升可以忽略不计的缘故。当热敏电阻器温度超过环境温度时,引起电阻值增大,曲线开始弯曲。 阶段1 半导体热敏电阻传感器的工作原理 当电压增至Um时,存在一个电流最大值Im;如电压继续增加,由于温升引起电阻值增加速度超过电压增加的速度,电流反而减小,即曲线斜率由正变负。 阶段1 半导体热敏电阻传感器的工作原理 (3)功率-温度特性(PT—T) 描述热敏电阻器的电阻体与外加功率之间的关系,与电阻器所处的环境温度、介质种类和状态等相关。 (4)热敏电阻器的动态特性 热敏电阻器的电阻值的变化完全是由热现象引起的。因此,它的变化必然有时间上的滞后现象。这种电阻值随时间变化的特性,叫做热敏电阻器的动态特性。 阶段1 半导体热敏电阻传感器的工作原理 动态特性种类: 周围温度变化所引起的加热特性; 周围温度变化所引起的冷却特性; 热敏电阻器通电加热所引起的自热特性。 当热敏电阻器由温度T0增加到TU时,其电阻值RTr随时间 t 的变化规律为: 阶段1 半导体热敏电阻传感器的工作原理 式中 RTt——时间为t时,热敏电阻的阻值; T0 ——环境温度; Tu ——介质温度(TuT0); RTa——温度Ta时,热敏电阻器的电阻值 t——时间。 阶段1 半导体热敏电阻传感器的工作原理 当热敏电阻由温度Tu冷却T0时,其电阻值RTt与时间的关系为: 阶段2 半导体热敏电阻传感器的应用 1、半导体热敏电阻的应用 NTC热敏电阻主要用于温度测量或温度补偿。 PTC突变型热敏电阻主要用作温度开关、浪涌电流保护和恒温加热。 PTC缓变型热敏电阻主要用于在较宽的温度范围内进行温度补偿或温度测量。 CTR热敏电阻主要用作温度开关、浪涌电流保护。 阶段2 半导体热敏电阻传感器的应用 (1)温度测量 用于测量温度的热敏电阻一般结构较简单,价格较低廉。没有外面保护层的热敏电阻只能应用在干燥的地方;密封的热敏电阻不怕湿气的侵蚀,可以用在较恶劣的环境下。由于热敏电阻的阻值较大,故其连接导线的电阻和接触电阻可以忽略,使用时采用二线制即可,常用家用电器的测温(空调、冰箱、电饭锅、电热水器等)。 阶段2 半导体热敏电阻传感器的应用 (2)温度补偿 热敏电阻可在一定的温度范围内对某些元件进行温度补偿。例如,动圈式仪表表头中的动圈由铜线绕成,温度升高,其电阻值增大,引起测量误差,为此可在动圈回路中串入由负温度系数热敏电阻组成的电阻网络,从而抵消由于温度引起的误差。实际应用时,将负温度系数的热敏电阻与锰铜丝电阻并联后再与被补偿元件串联。热敏电阻广泛用于晶体管电路补偿。 阶段2 半导体热敏电阻传感器的应用 (2)温度补偿 任务五 集成温度传感器的认识与应用 阶段1 概述 阶段2 集成温度传感器的应用实例 阶段1 概述 集成温度传感器利用PN结的电流、电压特性与温度的关系测温,一般测量温度范围在150℃以下。它把热敏晶体管和外围电路、放大器、偏置电路及线性电路制作在同一芯片上,利用发射极电流密度在恒定比率下工作的晶体管对的基极—发射极之间电压VBE的差与温度呈线性关系。 电流输出型典型的集成温度传感器有美国AD公司生产的AD590,我国产的SG590也属于同类型产品。AD590的电源电压为4~30V,可测温度范围为一55℃~十150℃。 阶段2 集成温度传感器的应用实例 1、电流输出型传感器AD590 (1)AD590简介 AD590是电流型温度传感器,通过对电流的测量可得到所需要的温度值。根据特性分挡,AD590的后缀以I,J,K,L,M表示。AD590L,AD590M一般用于精密温度测量电路,其电路外形如图1所示,它采用金属壳3 脚封装,其中1脚为电源正端V+;2脚为电流输出端I0;3脚为管壳,一般不用。 阶段2 集成温度传感器的应用实例 (2)A
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