热敏电阻-NTC-基本特性与选型应用

原创 HGno1 2023-11-13 23:16


-----前文导读-----

①、公众号主页点击发消息    
②、点击下方菜单获取系列文章

      

-----本文简介-----

主要内容包括:

  • NTC基本特性

  • NTC电阻选型

  • NTC电阻应用

----- 正文 -----
一、NTC电阻的基本特性
    1. R-T曲线
        下图是一个常温(25℃)下阻值1K的NTC电阻的R-T曲线,观察曲线发现它的阻值是随温度上升而下降,这也是它叫NTC(Negative Temperature Coefficient-负温度系数)电阻的原因,对应的还有PTC(Positive Temperature Coefficient-正温度系数)电阻。

    2. B值/B常数
        用B值来描述一个NTC电阻的斜率,一般给定的B值仅仅代表在某个温度段的斜率,如常见的25℃/80℃,也就是说在25℃~80℃这个区间内B值才是准确的。此外还有25℃/50℃的B值。

          用B值表示的R-T计算公式如下:

    3. NTC的温升
        NTC有自身的额定功率,随被施加的功率增加,其自身会产生一定的温升,功率越大温升越大,不仅会影响测量精度,甚至可能导致着火等恶性事故。
        因此在应用NTC时要注意其额定功率与功率耗散。
    4. NTC的功率耗散
        定义δ为功率耗散常数,指NTC在自发热条件下温度升高1℃所消耗的功率。

        即:在T1温度下,给NTC施加大小为P的功率,其温度会升高到T2,此时T2、T1、P、δ满足上式。

    5. 热时间常数
        热时间常数的定义是:温度为T1的NTC电阻,给其施加温度为T2的环境,NTC电阻自身温度上升(T2-T1)*63.2%所需的时间。
        例如,温度为25℃的NTC,环境温度变为50℃,此时NTC温度会从25℃开始上升,当其上升到(25 +(50-25)* 63.2%)=40.8℃时用了10s,那么其热时间常数即为10s
二、NTC的选型与应用
    以测温为例,根据需求,选择体积、常温阻值、B值;同时结合实际情况计算其自身温升、精度等,此外还要考虑到线材、长度等客观因素。
    1. 针对常温阻值与B值
        由于NTC阻值呈指数变化,电阻下降较快,因此需要串联一个电阻使用,防止在特殊温度下电流过大烧坏NTC,同时也可以在其两端并联电阻改变其斜率,优化读取温度的分辨率。
        如下图有几种方式,不同的方式斜率和分辨率不同,以下几种方式输出电压Vout均随温度升高而升高;同时也可以发现将红框中的串并联回路与下方的串阻R1位置交换即可得到输出电压Vout随温度上升而减小的负温度曲线电路

        以上图的C图为例绘制曲线,对比与不并联电阻的E图的区别,如下图,可以看出并联10K电阻后,其斜率明显降低,且线性了许多,意味着测温分辨率提高了,因此可以根据需要选择B值和常温阻值,并在其两端串并联电阻使单片机ADC能在想要的温度区间尽量读到更线性、分辨率从更高的曲线。

    2. 自身温升计算
        电路设计成型后,即可计算其在想要的温度区间的功率,例如在常温下其功率是100mW,其功率耗散系数为2℃/W,则其自身温升为:0.1*2=0.2℃。
        当然功率耗散系数虽然数据手册会给出,但由于工况不同,其值仅供参考。
    4. 体积、材质等因素
        选择NTC时体积也是很重要的因素,更小的体积意味着更高的成本,但其能测温的场景更广。
        封装材质也是重要的因素之一,玻璃封装的NTC电阻测温范围更广可以超过250℃。
        热时间常数也非常重要,它决定了NTC的反应时间,例如虽然玻璃封装的NTC耐热,但是其热时间常数在15s左右,不能应用在需要快速反应的场景。
        此外还有引线长度、线材、贴片封装、引线外皮材质等因素

  

    本文章到此结束,觉得写得不错或者对你有帮助的话麻烦点个赞在看,也可以点击下方快捷方式关注本公众号,谢谢。

关注个人公众号:硬件之路学习笔记 阅读更多文章

------作者注------

      由于作者工作不久,经验不足,因此文章多是理论现学现卖,定有理解不够深入或者涵盖面不足之处,望有经验的工程师能在评论区指出不足,我会针对性深入学习并再后续文章中更正,以求不要误导读者,在这里先感谢各位。

------------------

公众号推送机制更改,设为星标点击在看点赞下次更新才能及时收到推送。

收个藏吧  点个在看吧  点个赞吧


HGno1 硬件电路学习记录,学习电源、运放、电阻电容、电感、MOS管、三极管等;一起学习一起进步。
评论 (0)
  • 在人工智能技术飞速发展的今天,语音交互正以颠覆性的方式重塑我们的生活体验。WTK6900系列语音识别芯片凭借其离线高性能、抗噪远场识别、毫秒级响应的核心优势,为智能家居领域注入全新活力。以智能风扇为起点,我们开启一场“解放双手”的科技革命,让每一缕凉风都随“声”而至。一、核心技术:精准识别,无惧环境挑战自适应降噪,听懂你的每一句话WTK6900系列芯片搭载前沿信号处理技术,通过自适应降噪算法,可智能过滤环境噪声干扰。无论是家中电视声、户外虫鸣声,还是厨房烹饪的嘈杂声,芯片均能精准提取有效指令,识
    广州唯创电子 2025-04-08 08:40 114浏览
  •     根据 IEC术语,瞬态过电压是指持续时间几个毫秒及以下的过高电压,通常是以高阻尼(快速衰减)形式出现,波形可以是振荡的,也可以是非振荡的。    瞬态过电压的成因和机理,IEC 60664-1给出了以下四种:    1. 自然放电,最典型的例子是雷击,感应到电力线路上,并通过电网配电系统传输,抵达用户端;        2. 电网中非特定感性负载通断。例如热处理工厂、机加工工厂对
    电子知识打边炉 2025-04-07 22:59 74浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖‍转手绢、跳舞、骑车、后空翻,就在宇树、智元等独角兽企业率领“机器人大军”入侵短视频时,却有资本和科技大佬向此产业泼了一盆冷水。金沙江创投管理合伙人朱啸虎近日突然对人形机器人发难,他表示“最近几个月正在批量退出人形机器人公司”。“只是买回去做研究的,或者买回去做展示的,这种都不是我们意义上的商业化,谁会花十几万买一个机器人去干这些活?”朱啸虎吐槽。不过,朱啸虎的观点很快就遭到驳斥,众擎机器人的创始人、董事长赵同阳回怼道:“(朱啸虎)甚至问出了人形机器人在这个阶段有什么
    华尔街科技眼 2025-04-07 19:24 115浏览
  • 曾几何时,汽车之家可是汽车资讯平台领域响当当的“扛把子”。2005 年成立之初,它就像一位贴心的汽车小助手,一下子就抓住了大家的心。它不仅吸引了海量用户,更是成为汽车厂商和经销商眼中的“香饽饽”,广告投放、合作推广不断,营收和利润一路高歌猛进,2013年成功在纽交所上市,风光无限。2021年更是在香港二次上市,达到了发展的巅峰,当年3月15日上市首日,港股股价一度高达184.6港元,市值可观。然而,如今的汽车之家却陷入了困境,业务下滑明显。业务增长瓶颈从近年来汽车之家公布的财报数据来看,情况不容
    用户1742991715177 2025-04-07 21:48 77浏览
  • 贞光科技作为三星电机车规电容代理商,针对电动汽车领域日益复杂的电容选型难题,提供全方位一站式解决方案。面对高温稳定性、高可靠性、高纹波电流和小型化等严苛要求,三星车规电容凭借完整产品矩阵和卓越技术优势,完美满足BMS、电机控制器和OBC等核心系统需求。无论技术选型、供应链保障、样品测试还是成本优化,贞光科技助力客户在电动汽车产业高速发展中占据技术先机。在电动汽车技术高速发展的今天,作为汽车电子系统中不可或缺的关键元器件,电容的选型已成为困扰许多工程师和采购人员的难题。如何在众多参数和型号中找到最
    贞光科技 2025-04-07 17:06 59浏览
  • 及时生产 JIT(Just In Time)的起源JIT 起源于 20 世纪 70 年代爆发的全球石油危机和由此引发的自然资源短缺,这对仰赖进口原物料发展经济的日本冲击最大。当时日本的生产企业为了增强竞争力、提高产品利润,在原物料成本难以降低的情况下,只能从生产和流通过程中寻找利润源,降低库存、库存和运输等方面的生产性费用。根据这种思想,日本丰田汽车公司创立的一种具有特色的现代化生产方式,即 JIT,并由此取得了意想不到的成果。由于它不断地用于汽车生产,随后被越来越多的许多行业和企业所采用,为日
    优思学院 2025-04-07 11:56 103浏览
  • HDMI从2.1版本开始采用FRL传输模式,和2.0及之前的版本不同。两者在物理层信号上有所区别,这就需要在一些2.1版本的电路设计上增加匹配电路,使得2.1版本的电路能够向下兼容2.0及之前版本。2.1版本的信号特性下面截取自2.1版本规范定义,可以看到2.1版本支持直流耦合和交流耦合,其共模电压和AVCC相关,信号摆幅在400mV-1200mV2.0及之前版本的信号特性HDMI2.0及之前版本采用TMDS信号物理层,其结构和参数如下:兼容设计根据以上规范定义,可以看出TMDS信号的共模电压范
    durid 2025-04-08 19:01 69浏览
  • 在万物互联时代,智能化安防需求持续升级,传统报警系统已难以满足实时性、可靠性与安全性并重的要求。WT2003H-16S低功耗语音芯片方案,以4G实时音频传输、超低功耗设计、端云加密交互为核心,重新定义智能报警设备的性能边界,为家庭、工业、公共安防等领域提供高效、稳定的安全守护。一、技术内核:五大核心突破,构建全场景安防基座1. 双模音频传输,灵活应对复杂场景实时音频流传输:内置高灵敏度MIC,支持环境音实时采集,通过4G模块直接上传至云端服务器,响应速度低至毫秒级,适用于火灾警报、紧急呼救等需即
    广州唯创电子 2025-04-08 08:59 96浏览
  •   工业自动化领域电磁兼容与接地系统深度剖析   一、电磁兼容(EMC)基础认知   定义及关键意义   电磁兼容性(EMC),指的是设备或者系统在既定的电磁环境里,不但能按预期功能正常运转,而且不会对周边其他设备或系统造成难以承受的电磁干扰。在工业自动化不断发展的当下,大功率电机、变频器等设备被大量应用,现场总线、工业网络等技术也日益普及,致使工业自动化系统所处的电磁环境变得愈发复杂,电磁兼容(EMC)问题也越发严峻。   ​电磁兼容三大核心要素   屏蔽:屏蔽旨在切断电磁波的传播路
    北京华盛恒辉软件开发 2025-04-07 22:55 136浏览
  • 在全球电子产业面临供应链波动、技术迭代和市场需求变化等多重挑战的背景下,安博电子始终秉持“让合作伙伴赢得更多一点”的核心理念,致力于打造稳健、高效、可持续的全球供应链体系。依托覆盖供应商管理、品质检测、智能交付的全链路品控体系,安博电子不仅能确保电子元器件的高可靠性与一致性,更以高透明的供应链管理模式,助力客户降低风险、提升运营效率,推动行业标准升级,与全球合作伙伴共同塑造更具前瞻性的产业生态。动态优选机制:构建纯净供应链生态安博电子将供应商管理视为供应链安全的根基。打造动态优选管控体系,以严格
    电子资讯报 2025-04-07 17:06 66浏览
  •     在研究Corona现象时发现:临界电压与介电材料表面的清洁程度有关。表面越清洁的介电材料,临界电压越高;表面污染物越多的地方,越容易“爬电”。关于Corona现象,另见基础理论第007篇。    这里说的“污染物”,定义为——可能影响介电强度或表面电阻率的固体、液体或气体(电离气体)的任何情况。    IEC 60664-1 (对应GB/T 16935.1-2023) 定义了 Pollution Degree,中文术语是“污染等
    电子知识打边炉 2025-04-07 22:06 64浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦