说到温度,恰好和今天要说的这个电子元件有关,温度一变电子元件的阻值会随着温度的变化而变。你们可以猜猜看是哪个电子元件?没错,这个阻值随着温度的变化而变化的电子元件它就是热敏电阻。
热敏电阻器由半导体材料制成,属于半导体电子元件,对温度灵敏是热敏电阻器的典型特点,在一定的温度范围内,其阻值在不同的温度下表现出的数值也不同,热敏电阻在电路中用字母RT表示。
PTC热敏电阻工作时,电流通过PTC热敏电阻后引起温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,电流随之减少,电流减少后元件温度下降,而电阻值的减少又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此PTC热敏电阻不仅能使温度保持在特定范围,还能起到开关的作用。
在电源电路刚通电工作时,会产生浪涌电流对电路造成冲击。而NTC热敏电阻就不一样,电源电路接入NTC热敏电阻时,因为NTC热敏电阻的阻值是随着温度的增加而减小,随着温度的减小而增加。因此电路刚通电时,NTC热敏电阻温度不高,阻值大,能抑制浪涌电流;而后电路电流增大,NTC热敏电阻温度升高,阻值变小。
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻有着不同的温度特性,在各自的应用领域发挥自身优势。
#include reg51.h #include intrins.h sbit RST = P2^0; sbit CLK = P2^1; sbit DQ = P2^2; sbit TSOR = P2^3; sbit ALERT =P2^4; sbit RS = P2^7; sbit RW = P2^6; sbit EN = P2^5; /*------------------------------------------全局变量-------------------------------------------------------*/ stat IC unsigned char temp1,temp2;
由于医学发展的需要,在很多情况下,一般的温度计已经满足不了快速而又准确的测温要求,例如车站和机场等的人口密度较大的地方进行人体温度测量。虽然现在国外这种测温的技术都比较成熟,但是国内这方面的技术还处于发展阶段。因此,为了适应医学发展的需要,有效地进行特殊环境下的温度测量,从而有力地控制和预防诸如非典之类的特殊疾病的传播,急需设计一种测温速度快,准确率高的测温仪。针对一般的工业用的红外测温仪的精确度不够高,我们根据这种红外线测温的原理,通过关键器件的选择、瞄准系统的设计以及温度补偿的自动调节来提高红外线测温仪的精确度,设计了一种用红外线测温电路,用于人员密集且流量大的场合进行快速的人体温度测量。 1 红外线测温的原理 自
1、前言 目前新型的电子式多费率电能表已逐渐取代老式电子电能表。多费率电能表计量不同时间段的用电量,根据不同的电能费率计算出用户使用电能费用。本文基于德州仪器的MSP430F435单片机,结合EPSON公司推出的高精度时钟芯片RTC-4553芯片,对多费率电能表的工作时间进行测量。由于电能表在不同地域及不同季节使用,温差很大,存在一定的温度漂移,造成一定的时间累积误差。因此必须进行适当的误差补偿,本文将基于MSP430单片机采用C 语言编程进行温度补偿方法,提高计时精度。 2、系统介绍 电能表的采用什么MCU有多种方案,不少已经投入实际使用。但是基于MSP430 单片机作为电能表主控模块还没有广泛投产使用。用于系
误差软件补偿 /
仅监测ID的OTF方法 一种常用的OTF方法是仅监测漏极电流。这种方法在漏极施加小偏压(通常为25~100mV)并连续进行漏极电 流测量,如图1所示。在此方法中,连续的采样速率非常 关键。用2600系列源表能实现90 s连续采样间隔以及能 存储多达50,000数据点的仪器缓冲区。 这种方法的一个重要优点是,在撤销应力后可以在很 短时间内采集到BTI恢复动态的机制,如图2右部所示。已 经发现,恢复动态比劣化动态对于工艺偏差表现出更大的 易变性和敏感性。 即时单点法 此方法非常类似于仅监测ID 的方法,区别是在线性 区域测量ID。这里的关键是通过缩短测量时间最大程度 减小劣化
不稳定性分析的即时VTH测量(二) /
1.引言 随着社会的发展特别是工业的发展,人民生活的改善,安全问题变得更加重要。目前,在许多情况下,都需要对环境的温度进行限定,其中包括人的生活工作环境、仪器设备的工作环境以及动植物的生长环境等。 如果环境温度超过或低于限定值,必定对所处环境的人和设备造成影响,甚至给个人和社会造成巨大的损失。随着单片机技术的飞速发展,利用单片机设计温控系统成为控制技术发展的需要。本文提出了一种基于单片机的温度预警系统的设计方案,并采用PROTEUS进行了仿真。该系统不仅可以高精度的测量温度,同时对温度进行实时监控并做到超温报警,有较高的实用价值。 2.系统设计的总体方案 本设计方案总体框图如图1所示,它
预警系统的设计方案 /
WZP型铂电阻温度传感器Pt1000是利用元件电磁参量随温度变化的特性对温度与温度有关的参量进行检测的装置。因其线性度相对较好,耐氧化能力很强,并且温度范围宽,其测温的范围从-200℃~+650℃,目前在工业生产和科学研究工作中得到广泛使用。该传感器的信号处理电路需要完成将与温度有关的电阻变化信号变换成统一的电压信号。 1 Pt1000的输出特性曲线放入高低温实验箱中,将温度设定为-30℃~+70℃,测得温度传感器在不同温度下的电阻值,测得数据如图1所示。在测量温度范围内,Pt1000输出电阻值与温度成一定的比例关系。但是在高温和低温条件下,有一定的偏差,需要在调理电路中进行温度补偿。
传感器Pt1000信号的线性化处理 /
一、引言 Pt 电阻温度传感器由于精度高、稳定性好、可靠性强、寿命长,所以广泛应用于气象、农林、化纤、食品、汽车、家用电器、工业自动化测量和各种实验仪器仪表等领域。研制开发高性能价格比的测试系统,不仅可为生产商提供必要的测试工具,还可为温度传感器的可靠性研究提供有效的手段。本文介绍了Pt电阻温度传感器测试系统的多通道信号调理模块的原理及电路设计。 二、信号调理模块的构成及工作原理 Pt膜温度传感器测试系统信号调理模块的基本原理如图1所示,整套测试系统一共有n个单元测量电路,能实现传感器的多通道测量。每个单元测量电路采用四线制的方式进行设计,而这种四线制的结构中需要一个精密的恒流源;此外,由于单元测量电
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