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        6. 熱敏電阻測溫電路圖解析
          • 發布時間:2021-05-19 16:40:17
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          熱敏電阻測溫電路圖解析
          熱敏電阻測溫電路應用于溫度傳感器等。
          1.熱敏電阻測溫電路作用
          熱電阻是基于電阻的熱效應進行溫度測量的,即電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。因此,只要測量出感溫熱電阻的阻值變化,就可以測量出溫度。目前主要有金屬熱電阻和半導體熱敏電阻兩類。金屬熱電阻的電阻值和溫度一般可以用以下的近似關系式表示,即Rt=Rt0[1+α(t-t0)]式中,Rt為溫度t時的阻值;Rt0為溫度t0(通常t0=0℃)時對應電阻值;α為溫度系數。半導體熱敏電阻的阻值和溫度關系為Rt=AeB/t式中Rt為溫度為t時的阻值;A、B取決于半導體材料的結構的常數。相比較而言,熱敏電阻的溫度系數更大,常溫下的電阻值更高(通常在數千歐以上),但互換性較差,非線性嚴重,測溫范圍只有-50~300℃左右,大量用于家電和汽車用溫度檢測和控制。金屬熱電阻一般適用于-200~500℃范圍內的溫度測量,其特點是測量準確、穩定性好、性能可靠,在程控制中的應用極其廣泛。
          2.熱敏電阻測溫電路圖
          熱敏電阻測溫電路
          3.熱敏電阻測溫電路原理
          任何電阻都會隨溫度升高阻值增大,熱敏電阻變化更明顯,但和溫度的變化不是線性關系,是曲線。一般取近似直線的一段。如果要求精度更高,可采用軟件補償。實際電路一般都是測量熱電阻電壓,阻值變化,電壓也會變化,再通過AD轉換成數字信號,用單片機處理這些數據。
          由RT檢測到的溫度信息,輸入D1的反饋回路。該信息既作為D2的輸入信號,經D2放大后通過微安表顯示被測溫度;又作為比較器D4的同相輸入信號,與D3輸出的設定基準信號,構成D4的差模輸入電壓。當被控對象的實際溫度低于由RP3預設的溫度時,RT的阻值較小,此時D4同相輸入電壓的絕對值小于反相輸入電壓的絕對值,于是D4輸出為高電位。從而使晶體管V飽和導通,繼電器K得電吸合常開觸點JK,負載RL由市電供電,對被控物進行加熱。
          當被控對象的實際溫度升到預設值時,D4同相輸入電壓的絕對值大于反相輸入電壓的絕對值,D4的輸出為低電位,從而導致V截止,K失電釋放觸點JK至常開,市電停止向RL供電,被控物進入恒溫階段。如此反復運行,達到預設的控溫目的。
          調試工作主要是調整指示器的零點和滿度指示。先將S接通R0,調節RP1使微安表指零,于此同時,調節RP4使其阻值與RP1相同,以保持D1與D4的對稱性。然后將S接通R1,調節RP2使微安表指滿度。最后,按RT的標準阻-溫曲線,將RP3調到與設定溫度相應的阻值,即可投入使用。本測溫控溫電路適用于家用空調、電熱取暖器、恒溫箱、溫床育苗、人工孵化、農牧科研等電熱設備。其使用溫度范圍是0~50℃,測控溫精度為±(0.2~0.5)℃。
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