線性NTC溫度傳感�就是線性化輸出的負(fù)溫度系數(shù)(簡稱NTC)熱敏元�,它實際上是一種線性溫�-電壓�(zhuǎn)換元�,就是說在通以工作電流�100uA)的條件下,元件的電壓值隨溫度呈線性變�,從而實�(xiàn)了非電量到電量的線性轉(zhuǎn)��
線性NTC溫度傳感器主要特點就是在工作溫度范圍�(nèi)溫度-電壓�(guān)系為一直線,這對于二次開�(fā)測溫、控溫電路的�(shè)�,將無須線性化處理,就可以完成測溫或控溫電路的�(shè)�,從而簡化儀表的�(shè)計和�(diào)��
測溫范圍
就總的而言,測溫范圍可�-200�+200℃之�,但考慮實際的需�,一般無須如此寬的溫度范�,因而規(guī)定三個不同的區(qū)段(-200-+50℃;-50-+150��-50-+200℃),為適應(yīng)不同封裝�(shè)�,在延長線的選用上亦有所不同。而對于溫度補償專用的線性熱敏元�,則只設(shè)定工作溫度范圍為-40℃~+80�。完全可以滿足一般電路的溫度補償之用�
基準(zhǔn)電壓
基準(zhǔn)電壓是指傳感器置�0℃的溫場(冰水混合物�,在通以工作電流�100μA)的條件�,傳感器上的電壓值。實際上就是0點電�。其表示符號為V�0�,該值出廠時�(biāo)定,由于傳感器的溫度系數(shù)S相同,則只要知道基準(zhǔn)電壓值V�0�,即可求知任何溫度點上的傳感器電壓�,而不必對傳感器�(jìn)行分�。其計算公式為:
V(T�=V�0�+S×T
示例:如基準(zhǔn)電壓V�0�=700mV;溫度系�(shù)S=-2mV/�,則�50℃時,傳感器的輸出電壓V�50�=700�2×50=600(mV)。這一點正是線性溫度傳感器�(yōu)于其它溫度傳感器的可貴之��
溫度系數(shù)S
溫度系數(shù)S是指在規(guī)定的工作條件下,傳感器的輸出電壓值的變化與溫度變化的比�,即溫度每變�1�?zhèn)鞲衅鞯妮敵鲭妷鹤兓担?S=△V/△T(mV/℃)�
溫度系數(shù)是線性溫度傳感器做為溫度測量元件的物理基�(chǔ),其作用與熱敏電阻的B值相似,這個參�(shù)在整個工作溫度范圍內(nèi)是同一�,即-2mV/�,而且各種型號的傳感器也是同一�,這一點傳�(tǒng)的熱敏電阻溫度傳感器是無可比擬的�
互換精度
互換精度是指在同一工作條件下(同一工作電流、同一溫場)對于同一個確定的理想擬合直線,每一只傳感器的電壓V(T)—溫度T曲線與該直線的偏�,這個偏差通常按傳感器的溫度—電壓轉(zhuǎn)換系�(shù)S折合成溫度來表示。由于傳感器的輸出線性化及溫度—電壓轉(zhuǎn)換系�(shù)相同,即在測溫范圍內(nèi)全程互換,所以互換精度表示了基準(zhǔn)電壓值的離散程度,即用基�(zhǔn)電壓值的離散值折合成溫度值的大小來描述整批傳感器之間的互換程度。一般分為三級:I級的互換偏差不大�0.3�;J級不大于0.5�;K級不大于1.0��
線性度
線性度是描述傳感器的輸出電壓值隨溫度變化的線性程度,實際上也就是傳感器輸出電壓在工作溫度范圍�(nèi)相對于理想擬合直線的偏差。一般情況下,其線性度的典型值為±0.5%,很顯然傳感器的線性度越高(其值越小),對于儀表的�(shè)計就越簡�,在儀表的輸入級完全不必采用線性化處理�
選擇溫度傳感器比選擇其它類型的傳感器所需要考慮的內(nèi)容更�。首�,必須選擇傳感器的結(jié)�(gòu),使 敏感元件的規(guī)定的測量時間之內(nèi)�(dá)到所測流體或被測表面的溫度。溫度傳感器的輸出僅� 件的溫度。實際上,要確保傳感器指示的溫度即為所測對象的溫度,常常是很困難的� 在大多數(shù)情況�,對溫度傳感器的選用,需考慮以下幾個方面的問題�
?�?� 被測對象的溫度是否需記錄、報警和自動控制,是否需要遠(yuǎn)距離測量和傳��
�2� 測溫范圍的大小和精度要求�
?�?� 測溫元件大小是否適當(dāng)�
?�?� 在被測對象溫度隨時間變化的場合,測溫元件的滯后能否適�(yīng)測溫要求�
?�?� 被測對象的環(huán)境條件對測溫元件是否有損��
?�?� 價格如何,使用是否方��
維庫電子�,電子知�,一查百��
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