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精品文檔-下載后可編輯使熱敏電阻響應線性化的溫度-周期轉(zhuǎn)換電路-新品速遞使熱敏電阻響應線性化的溫度-周期轉(zhuǎn)換電路[日期:2022-2-10]:EDNChina作者:SKaliyugavaradan[字體:大中小]
設計師常使用的是熱敏電阻器而不是溫度傳感器,因為熱敏電阻器有更高的靈敏度,以及小巧、經(jīng)濟和小的時間常數(shù)。但是,大多數(shù)熱敏電阻器的電阻-溫度特性是高度非線性的,對于要求線性響應的應用來說必須作校正。圖1是一個用熱敏電阻器作傳感器的簡單電路,它的時間周期隨溫度呈線性變化,在高至30K的范圍內(nèi),非線性誤差小于0.1K??梢杂靡粋€頻率計數(shù)器將該周期轉(zhuǎn)換為數(shù)字輸出。對熱敏電阻器的阻值計算有一個按泊松定律的近似式,即熱敏電阻器阻值RT為溫度q的函數(shù),RT=AB-q。在窄的溫度范圍內(nèi),該關(guān)系式可近似地描述為一個實際熱敏電阻器的行為。
在熱敏電阻器上可以并聯(lián)一個適當阻值的電阻RP,獲得一個接近于30KΩ的有效電阻。在圖1中,端點A和B之間連接的網(wǎng)絡提供一個AB-q的有效電阻RAB。JFETQ1和電阻RS構(gòu)成電流調(diào)節(jié)器,在端點D和E之間提供一個恒流源IS。R4上的電壓通過緩沖放大器IC1激勵由R1和C1串聯(lián)構(gòu)成的RC電路,當R2大于RAB時,R1上產(chǎn)生一個呈指數(shù)衰減的電壓。當R1上的電壓降至低于熱敏電阻器RT電壓的瞬間,比較器IC2的輸出狀態(tài)改變,電路振蕩,圖2中IC2的輸出端產(chǎn)生一個電壓波形。振蕩周期T=2R1C1ln(R2/RAB)≈2R1C1[ln(R2/A)+qlnB]。該式表示周期T隨熱敏電阻的溫度q呈線性變化。
通過改變電阻器R1的值,就可以方便地改變轉(zhuǎn)換靈敏度ΔT/Δq。Q1與R1構(gòu)成的電流源決定輸出周期T,它對供電電壓和輸出負載的變化非常不敏感。可以通過改變R2,在不影響轉(zhuǎn)換靈敏度的情況下改變周期T。溫度范圍qL至qH給定時,轉(zhuǎn)換靈敏度為SC,可以設計電路如下:使qC表示溫度范圍的中心溫度。測量熱敏電阻器在溫度qL、qC與qH處的阻值,用三個電阻值RL、RC和RH確定RP,qC處的RAB表示qL與qH處RAB的幾何平均數(shù)。對這個RP值,可以使三個溫度點(qL、qC和qH)的RAB等于AB-q。當溫度范圍為30K或30K以下時,大多數(shù)熱敏電阻器對這個區(qū)域中的其它溫度,偏離AB-q的RAB會產(chǎn)生一個明顯低于0.1K的非性線誤差。RP值可以用下式計算:RP=RC[RC(RL+RH)-2RLRH]/(RLRH-RC2)。由于溫度-周期轉(zhuǎn)換的靈敏度SC為2R1C1lnb,因此選擇R1和C1時可以使下式成立:R1C1=SC[qH-qC]/ln(qL處的RAB/qH處的RAB),以得到所需SC值。如要得到一個低溫度qL的特定輸出周期TL,R2應等于(qL處的RAB)eY,其中Y表示(TL/2R1C1)。實際應用時,R2的選值比較低,因為IC2的非零響應延遲會增加輸出周期。下面,將電位器R1和R2值設為接近于計算值。在調(diào)節(jié)R1得到正確SC后,調(diào)節(jié)R2,使T等于溫度qL時的TL。兩個分壓器電阻R3與R4阻值應相等,并且公差近似。作為一個實例,標準熱敏電阻器可以采用如YellowSpringsInstruments46004,將20℃至50℃的溫度范圍轉(zhuǎn)換為5ms至20ms的周期。該熱敏電阻器的RL、RC和RH電阻值分別為2814Ω、1471Ω和811.3Ω,分別對應低點、中點和高點溫度。該設計的參數(shù)還有SC=0.5ms/K、qL=20℃、qH=50℃、qC=35℃以及TL=5ms。由于電流IS只有部分通過熱敏電阻器,IS應低到避免出現(xiàn)自發(fā)熱效應。該設計采用的IS約為0.48mA,當熱敏電阻器的耗散常數(shù)為10mW/K時,自發(fā)熱誤差低于0.03K。圖1是例子中所用元件的值。所有電阻器公差均為1%,額定功率為0.25W,C1是聚碳酸酯電介質(zhì)電容器。用標準的2814Ω至811.3Ω、0.01%公差熱敏電阻器作替換,可模擬20℃至50℃之間的各種溫度,產(chǎn)生的T值為5ms至2
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