热敏电阻应用详解
热敏电阻无处不在,空调测温,加热控温,保护限温都是采用热敏电阻,热敏电阻成本低廉,构造简单使得应用广泛。热敏电阻的阻值随着温度的变化而变化,变化的阻值就可以得到不同的分压,从而间接换算出温度值,根据测量的温度范围需要选择不同的参考电阻,这样才能得到最优的采集线性段。电阻虽然简单,然而它的参数你真的了解吗?
热敏电阻分压从热敏电阻的变化关系分为正温度系数和负温度系数的热敏电阻,正温度系数就是温度升高,阻值降低;负温度系数则是温度升高,阻值降低。在测温领域通常都采用负温度系数,也就是常说的NTC,由于负温度系数的热敏电阻的线性度较好,在测量中引起的误差小,所以用的最广泛。
以下为热敏电阻温度表,给出了0~100度所对应的阻值,这只是中心值,并未带误差值,要实际中还需要考虑误差范围。
NTC温度阻值表热敏电阻中最重要的参数是B值,B值反应的是温度与阻值的变化率,值越大表明温度每变化1度,其阻值变化越大,即灵敏度越高。B值是负温度系数热敏电阻器的热敏指数,它被定义为两个温度下零功率电阻值的自然对数之差与两个温度倒数之差的比值。
除非特别指出,B值是由T1=25℃(298.15K)和T2=50℃(323.15K)的零功率电阻值计算而得到的。根据式1,若已知B值的情况下,可以得出目标温度对应的阻值,如下式2