热敏电阻
发布时间:2013/11/7 19:56:45 访问次数:1006
第三种主要温度传感器是热敏电阻( thermistor),它是用一种半导体材料(如氧化镍或氧化钴)制成的电阻性元件。热敏电阻的电阻随着温度成反比变化(负温度系数)。AD9235热敏电阻的温度特性的线性不如热电偶或RTD好。事实上,热敏电阻的温度特性基本上是对数型的。热敏电阻的优点是比热电偶或RTD都灵敏,而且一般比较便宜。这意味着温度每变化1℃所产生的电阻变化量更大。因为热敏电阻和RTD都是可变电阻元件,因此它们可以用在类似的电路中。
和RTD -样,热敏电阻可用于恒流驱动的结构或电桥中。在图21.11中,对恒流运算放大器电路中的热敏电阻中的一般响应和类似电路中的RTD的响应进行了比较。RTD和热敏电阻都置于如图所指示的相同温度的环境中。假设在一些参考温度下,RTD和热敏电阻具有相同的阻值,并产生相同的输出电压。在RTD电路中,当温度从参考值开始上升时,运算放大器的输出电压从参考值开始下降,因为RTD的阻值增加。在热敏电阻电路中,当温度增加时,运算放大器的输出电压从参考值开始升高,因为热敏电阻的温度系数为负,所以其阻值随着温度的升高而减小。同样,对于相同的温度变化,热敏电阻的输出电匪的变化比相应的RTD电路的输出电压的变化要大,因为热敏电阻更灵敏。
第三种主要温度传感器是热敏电阻( thermistor),它是用一种半导体材料(如氧化镍或氧化钴)制成的电阻性元件。热敏电阻的电阻随着温度成反比变化(负温度系数)。AD9235热敏电阻的温度特性的线性不如热电偶或RTD好。事实上,热敏电阻的温度特性基本上是对数型的。热敏电阻的优点是比热电偶或RTD都灵敏,而且一般比较便宜。这意味着温度每变化1℃所产生的电阻变化量更大。因为热敏电阻和RTD都是可变电阻元件,因此它们可以用在类似的电路中。
和RTD -样,热敏电阻可用于恒流驱动的结构或电桥中。在图21.11中,对恒流运算放大器电路中的热敏电阻中的一般响应和类似电路中的RTD的响应进行了比较。RTD和热敏电阻都置于如图所指示的相同温度的环境中。假设在一些参考温度下,RTD和热敏电阻具有相同的阻值,并产生相同的输出电压。在RTD电路中,当温度从参考值开始上升时,运算放大器的输出电压从参考值开始下降,因为RTD的阻值增加。在热敏电阻电路中,当温度增加时,运算放大器的输出电压从参考值开始升高,因为热敏电阻的温度系数为负,所以其阻值随着温度的升高而减小。同样,对于相同的温度变化,热敏电阻的输出电匪的变化比相应的RTD电路的输出电压的变化要大,因为热敏电阻更灵敏。
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