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在溫度跟蹤電源中使用熱敏電阻

星星科技指導(dǎo)員 ? 來源:ADI ? 作者:ADI ? 2023-03-09 15:55 ? 次閱讀

本文提供了關(guān)于負(fù)溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻以及如何基本使用它們的簡單直觀的教程,特別是在電源穩(wěn)壓器中。一個很好的例子是它們用于消除溫度對LCD顯示器對比度的影響。本文展示了兩種簡單的NTC熱敏電阻線性化技術(shù),并通過穩(wěn)壓器設(shè)計(jì)程序和示例演示了其應(yīng)用。每個示例都包含一個原理圖,并將測量的輸出電壓與溫度與目標(biāo)進(jìn)行比較。

根據(jù)定義,電源穩(wěn)壓器設(shè)計(jì)用于提供穩(wěn)定的輸出電壓,盡管線路(輸入電壓)、負(fù)載和溫度發(fā)生變化。雖然對于大多數(shù)應(yīng)用來說,穩(wěn)定的輸出是目標(biāo),但在某些應(yīng)用中,提供與溫度相關(guān)的輸出電壓是有利的。本文提供在溫度跟蹤電源中使用負(fù)溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻的教程、設(shè)計(jì)過程和電路示例。

到目前為止,溫度相關(guān)調(diào)節(jié)最常見的應(yīng)用是LCD偏置電源,其中顯示器的對比度會隨環(huán)境溫度而變化。通過施加溫度相關(guān)的偏置電壓,LCD的溫度效應(yīng)可以自動消除,以在很寬的溫度范圍內(nèi)保持恒定的對比度。本文中的示例針對LCD偏置解決方案;但是,教程和設(shè)計(jì)公式很簡單,可以很容易地應(yīng)用于各種電路。

為什么選擇NTC熱敏電阻?

NTC熱敏電阻為溫度相關(guān)調(diào)節(jié)提供了近乎最佳的解決方案。它成本低廉,可通過各種供應(yīng)商(村田制作所、松下等)輕松獲得,并提供從 0402 尺寸到 1206 尺寸的小型表面貼裝封裝。此外,只需基本了解,NTC熱敏電阻即可直接應(yīng)用于您的電路。

NTC特性

顧名思義,熱敏電阻只是一個與溫度相關(guān)的電阻。遺憾的是,這種依賴關(guān)系是非常非線性的(見圖1),并且本身對大多數(shù)應(yīng)用程序沒有多大幫助。幸運(yùn)的是,有兩種簡單的技術(shù)可以線性化熱敏電阻的行為。

pYYBAGQJkNWAPQ6LAAAhAbsxNrs369.gif

圖1.NTC熱敏電阻電阻隨溫度變化極非線性。這使得熱敏電阻難以不在線性化網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)用。(R25乙= 10kΩ, β = 3965K)。

NTC熱敏電阻電阻隨溫度變化的標(biāo)準(zhǔn)公式如下:

poYBAGQJkNaACAnJAAAEQ0MLwqU516.gif

其中 R25乙是熱敏電阻在室溫下的標(biāo)稱電阻,β (β)是熱敏電阻的材料常數(shù),單位為K,T是熱敏電阻的實(shí)際溫度(以攝氏度為單位)。

該方程非常接近實(shí)際溫度特性,如圖2所示。請注意 Y 軸使用對數(shù)刻度。

pYYBAGQJmFKAJr68AABP84jZkJA225.png

圖2.熱敏電阻電阻與溫度的關(guān)系在半對數(shù)圖上幾乎是線性的。實(shí)際測得的熱敏電阻與Beta公式相匹配,精度相當(dāng)高。(R25乙= 10kΩ, β = 3965K)。

R25乙β通常發(fā)布在制造商的數(shù)據(jù)表中。R 的典型值25乙范圍從22Ω到500kΩ。β的典型值為 2500 至 5000K。

如圖3所示,較高的β值提供更高的溫度依賴性,當(dāng)需要在較窄的溫度范圍內(nèi)獲得更高的分辨率時非常有用。相反,較低的β值提供較少的斜率溫度依賴性,并且在較寬的溫度范圍內(nèi)工作時更理想。

poYBAGQJkNeAAfB8AAApSvdVq5c386.gif

圖3.NTC熱敏電阻由其室溫電阻(R25乙)及其材料常數(shù)β(Beta)。Beta 是溫度依賴性斜率的量度。(R25乙= 10kΩ,β K)。

自加熱

熱敏電阻是一種電阻器,就像任何電阻器一樣,只要電流通過它,它就會產(chǎn)生熱能。熱能導(dǎo)致NTC熱敏電阻的電阻降低,然后指示溫度略高于環(huán)境溫度。在制造商的數(shù)據(jù)手冊和應(yīng)用筆記中,通常會有表格、公式和文本詳細(xì)說明這種現(xiàn)象。但是,如果通過熱敏電阻的電流保持相對較低,使得自發(fā)熱誤差與所需的測量精度相比很小,則這些可能會在很大程度上被忽略,如本文的設(shè)計(jì)示例所示。

線性化

NTC熱敏電阻應(yīng)用于線性化電路時最容易使用。線性化有兩種簡單的技術(shù):電阻模式和電壓模式。

電阻模式

在電阻模式線性化中,普通電阻與NTC熱敏電阻并聯(lián)放置,具有線性化組合電路電阻的作用。如果選擇電阻值等于室溫下熱敏電阻的電阻(R25乙),則相對線性電阻的區(qū)域?qū)⒃谑覝刂車鷮ΨQ(如圖4所示)。

pYYBAGQJkNiATI2dAAAq0THRHzk769.gif

圖4.通過將一個普通電阻與熱敏電阻并聯(lián),可以輕松實(shí)現(xiàn)電阻模式線性化。如果普通電阻的值與R相同25乙,則電阻與溫度的近線性區(qū)域?qū)⒃?25°C左右對稱。 (R25乙= 10kΩ,β K)。

請注意,較低的β值在較寬的溫度范圍內(nèi)產(chǎn)生線性結(jié)果,而較高的β值在較窄的溫度范圍內(nèi)產(chǎn)生更高的靈敏度。等效電阻大約為 R 的 90%25乙在寒冷 (-20°C) 至 R 的 50%25乙在室溫下(+25°C)至大約R的15%25乙在高溫(+70°C)下。

電壓模式

在電壓模式線性化中,NTC熱敏電阻與普通電阻串聯(lián),形成分壓器電路。分壓器電路采用穩(wěn)壓電源或基準(zhǔn)電壓源 V 進(jìn)行偏置裁判.這會產(chǎn)生隨溫度呈線性的輸出電壓的效果。如果選擇電阻值等于室溫下熱敏電阻的電阻(R25乙),則線性電壓區(qū)域?qū)⒃谑覝刂車鷮ΨQ(如圖5所示)。

poYBAGQJkNmAG77OAAAqp_LinR4933.gif

圖5.電壓模式線性化很容易實(shí)現(xiàn),只需將一個普通電阻與熱敏電阻串聯(lián),然后用一個恒壓源偏置所得的電阻分壓器。如果普通電阻的值與R相同25乙,那么輸出電壓與溫度的關(guān)系接近線性的區(qū)域?qū)⒃?25°C左右對稱。 (R25乙= 10kΩ,β K)。

同樣,請注意,較低的β值在較寬的溫度范圍內(nèi)產(chǎn)生線性結(jié)果,而較高的β值在較窄的溫度范圍內(nèi)產(chǎn)生更高的靈敏度。輸出電壓從冷 (-20°C) 時的接近 0 伏到房間 (+25°C) 的 VREF/2,再到高溫 (+70°C) 時的接近 VREF。

設(shè)計(jì)程序

為了產(chǎn)生隨溫度線性變化的穩(wěn)壓輸出電壓,將線性化的熱敏電阻電路施加到穩(wěn)壓器的反饋網(wǎng)絡(luò)上。

電阻模式

電阻模式電路是產(chǎn)生溫度相關(guān)穩(wěn)壓輸出電壓的最簡單解決方案,因?yàn)榉€(wěn)壓器反饋網(wǎng)絡(luò)幾乎總是由電阻分壓器組成。如圖6所示,線性化熱敏電阻電路與其中一個反饋電阻串聯(lián)放置。在這種情況下,線性化電路與反饋分壓器網(wǎng)絡(luò)的頂部電阻串聯(lián),以在V處產(chǎn)生負(fù)溫度系數(shù)輸出電壓外,這是LCD偏置解決方案中通常需要的。(為了產(chǎn)生正溫度系數(shù)輸出,線性化電路將與反饋分壓器的底部電阻R2串聯(lián)。

poYBAGQJkNmAIM8EAAANluV4TtY439.gif

圖6.電阻模式線性化熱敏電阻電路施加到穩(wěn)壓器的反饋網(wǎng)絡(luò)。它基本上取代了普通反饋電阻的一部分 - 該部分取決于穩(wěn)壓器輸出所需的溫度系數(shù)。

設(shè)計(jì)過程相對簡單。首先從穩(wěn)壓器的數(shù)據(jù)手冊中找到合適的反饋網(wǎng)絡(luò)偏置電流i2。它通常在μA的10s到100s范圍內(nèi),其確切值有一些緯度。然后將NTC熱敏電阻值計(jì)算為:

pYYBAGQJkNqAE1ksAAAC9DRE_tI575.gif

其中TC是VOUT的負(fù)溫度系數(shù),單位為%/°C。 應(yīng)調(diào)整i2的值,直到R25C成為現(xiàn)成的NTC熱敏電阻值。

為了簡化設(shè)計(jì)計(jì)算,請選擇 R2 和 R1 作為:

poYBAGQJkNqAarMaAAAFDhpi7dQ364.gif

其中 VFB是穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)手冊中給出的標(biāo)稱反饋電壓。

為了更精確的設(shè)計(jì)計(jì)算,i2的最終值最終將略有修改,以使熱敏電阻的β與所需的T相匹配C.因此,計(jì)算熱敏電阻在0°C和+50°C時的電阻。 NTC熱敏電阻電阻隨溫度變化的標(biāo)準(zhǔn)公式如下:

poYBAGQJkNuAZa1dAAAHolq1kfw290.gif

然后將兩個溫度下的線性化電阻計(jì)算為:

pYYBAGQJkNyAXmEfAAAEvXcO9VE388.gif

將 R2 和 i2 的值計(jì)算為:

poYBAGQJkNyADb0EAAAE_DBh8xQ191.gif

最后計(jì)算 R1 的值為:

pYYBAGQJkN2AXcn-AAADxS_UZK8396.gif

電阻模式設(shè)計(jì)示例

使用單節(jié)Li+可充電電池運(yùn)行的系統(tǒng)需要LCD偏置電壓。所需的偏置電壓為 V外室溫下 = 20V,TC= -0.05%/°C。 為此選擇MAX1605穩(wěn)壓器。上述設(shè)計(jì)公式用于計(jì)算所需組件,如下所示:

根據(jù)數(shù)據(jù)表,i2應(yīng)大于10uA,輸出誤差小于1%;因此,選擇 I2 大約大五倍以減少誤差:

poYBAGQJkN6AI710AAADCzt08ys799.gif

NTC熱敏電阻選擇與R25乙= 20kΩ 和 β = 3965K,并使用一個并聯(lián)的 20kΩ 電阻進(jìn)行線性化。MAX1605的標(biāo)稱反饋電壓為VFB= 1.25V。根據(jù)簡化的設(shè)計(jì)公式,R2和R1的計(jì)算公式為:

poYBAGQJkN-AR8IxAAADEDUu9Y0580.gif

根據(jù)更精確的設(shè)計(jì)計(jì)算,熱敏電阻在0°C和+50°C時的電阻將為:

pYYBAGQJkOCAZe1NAAADWAUcOt8849.gif

0°C和+50°C時的線性化電阻為:

poYBAGQJkOGAT6HdAAADbns2Zyc492.gif

然后,R2、i2 和 R1 的值計(jì)算如下:

pYYBAGQJkOGAGNOoAAAD_HcgRAA935.gif

在這種情況下,這些更準(zhǔn)確的值與使用簡化計(jì)算獲得的值沒有本質(zhì)區(qū)別。最終電路如圖7所示。

poYBAGQJkOKAIk4MAAAfYEICdiQ685.gif

圖7.NTC熱敏電阻與MAX1605升壓轉(zhuǎn)換器配合使用,實(shí)現(xiàn)文中描述的電阻模式設(shè)計(jì)示例。

如圖7所示電路的輸出電壓表現(xiàn)出近乎理想的溫度依賴性,如圖8所示。

pYYBAGQJkOKARZeWAAAkLzXmfaw652.gif

圖8.圖7所示電路的實(shí)際溫度依賴性在大多數(shù)擴(kuò)展消費(fèi)溫度范圍內(nèi)非常接近目標(biāo)溫度系數(shù)-0.05%/°C。

電壓模式

雖然比電阻模式電路復(fù)雜,但電壓模式電路具有一些獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)。首先,電壓模式電路提供與溫度相關(guān)的模擬電壓,可通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)輕松數(shù)字化,以向系統(tǒng)的微處理器提供溫度信息。此外,穩(wěn)壓器的輸出電壓溫度系數(shù)只需改變一個電阻的值即可輕松調(diào)節(jié)。這種優(yōu)勢允許在實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行簡單的試錯設(shè)計(jì),對于在生產(chǎn)中容納多源熱敏電阻或LCD面板也非常有價值。

如圖9所示,線性化熱敏電阻電路通過基準(zhǔn)電壓偏置,以產(chǎn)生與溫度相關(guān)的電壓VTEMP。然后,VTEMP通過電阻R3匯總到反饋節(jié)點(diǎn)中,R3設(shè)置溫度依賴性的增益。為了使VTEMP不需要緩沖,熱敏電阻的標(biāo)稱電阻應(yīng)保持在遠(yuǎn)低于R3的水平。如圖9所示,該穩(wěn)壓器在VOUT處表現(xiàn)出負(fù)溫度系數(shù)輸出電壓,這是LCD偏置解決方案中通常要求的。(要創(chuàng)建正溫度系數(shù)輸出,R和Rt的位置應(yīng)顛倒。

poYBAGQJmImAXpLQAAArO7ZeZ4g965.png

圖9.電壓模式線性化熱敏電阻電路施加到穩(wěn)壓器的反饋網(wǎng)絡(luò)。它實(shí)質(zhì)上是將當(dāng)前的 i3 添加到反饋節(jié)點(diǎn)中,使得 i1 = i2 + i3。如果 V裁判是兩倍 VFB,則 i3 在 25C 時為零,R1 和 R2 按照穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)手冊中的正常描述進(jìn)行計(jì)算,并且只需縮放 R3 即可調(diào)整溫度依賴性。此外,V臨時主機(jī)系統(tǒng)可通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器采集。

雖然不是強(qiáng)制性的,但圖 9 最簡單的實(shí)現(xiàn)是當(dāng) VREF = 2xVfb 時。(方便的是,許多穩(wěn)壓器的VFB = 1.25V,許多基準(zhǔn)電壓源的VREF = 2.5V,許多ADC的輸入電壓范圍為0至2.5V。當(dāng) VREF = 2xVfb 時,VTEMP 在 +25°C 時等于 VFB,i3 等于零。這允許R1和R2將標(biāo)稱輸出電壓設(shè)置為+25°C,與R3和熱敏電阻無關(guān)。根據(jù)穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)手冊中的建議選擇R2。然后將 R1 和 i2 計(jì)算為:

pYYBAGQJkOSABRJFAAAESMnGv6E107.gif

然后將 R3 的近似值計(jì)算為:

pYYBAGQJmISAPygHAAAJn4ORQ7w364.png

其中 TC是V的負(fù)溫度系數(shù)外以%/°C為單位。 (R3的這個值足以簡化設(shè)計(jì)計(jì)算,以后可以通過實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)整。然后,為了避免在V之間需要一個緩沖放大器。臨時和R3,選擇標(biāo)稱熱敏電阻值為:

poYBAGQJkOaAa0N9AAACDoRtg4Q849.gif

為了更準(zhǔn)確地計(jì)算,R3的最終值最終將略有修改,以使熱敏電阻的β與所需的T相匹配C.為此,首先計(jì)算熱敏電阻在0°C和+50°C時的電阻。 NTC熱敏電阻電阻隨溫度變化的標(biāo)準(zhǔn)公式如下:

pYYBAGQJkOeAHbzFAAAHgzXV1JQ789.gif

然后計(jì)算兩個溫度下的線性電壓VTEMP:

poYBAGQJkOeAdubkAAAGwcxAQH8513.gif

R3 更準(zhǔn)確的值最終給出為:

pYYBAGQJkOiAAW5fAAAEe9RcEhM944.gif

電壓模式設(shè)計(jì)示例

使用Li+電池運(yùn)行的系統(tǒng)需要LCD偏置電壓。室溫下所需的偏置電壓為 VOUT = 20V,TC = -0.05%/°C。 選擇MAX629穩(wěn)壓器是因?yàn)樗哂谢鶞?zhǔn)電壓輸出,可用于偏置熱敏電阻線性化網(wǎng)絡(luò)。電壓模式設(shè)計(jì)公式用于計(jì)算所需組件,如下所示:

根據(jù)數(shù)據(jù)手冊,R2應(yīng)在10kΩ至200kΩ和V范圍內(nèi)FB= 1.25V;因此:

poYBAGQJkOmABWysAAADzb5O-Rw108.gif

R3 的近似值為:

poYBAGQJkOqAAy67AAACWwHVRXM963.gif

熱敏電阻的標(biāo)稱電阻應(yīng)保持在46.9kΩ以下。因此,選擇R25C = 20kΩ和β = 3965K的NTC熱敏電阻,并使用串聯(lián)20kΩ電阻和VREF = 2.5V偏置進(jìn)行線性化。

根據(jù)更精確的設(shè)計(jì)計(jì)算,熱敏電阻在0°C和+50°C時的電阻將為:

pYYBAGQJkOCAZe1NAAADWAUcOt8849.gif

0°C和+50°C時的線性化電壓為:

pYYBAGQJkOqAe6A5AAADrFKotXg083.gif

然后計(jì)算 R3 的新值為:

poYBAGQJkOuAFmkgAAACMLrI5xY739.gif

在這種情況下,更精確的R3值與使用簡化計(jì)算獲得的值沒有實(shí)質(zhì)性差異,應(yīng)選擇最接近的標(biāo)準(zhǔn)電阻值。

VREF ≠ 2xVfb 時的設(shè)計(jì)示例

在上面的電壓模式設(shè)計(jì)示例中,如果系統(tǒng)中還沒有VREF = 2.5V電源,則添加一個電源可能成本過高。幸運(yùn)的是,任何調(diào)節(jié)電壓就足夠了。本例采用MAX629的REF引腳,VREF' = 1.25V。與上面的例子相比,VTEMP現(xiàn)在的變化范圍將超過一半;因此,R3必須減半至R3' = 475kΩ,以保持TC = -0.05%/°C的相同輸出電壓溫度系數(shù)。 此外,建議將熱敏電阻值和線性化電阻值減小至R = R25C = 10kΩ。此外,由于VTEMP在25°C時低于VFB,i3將不為零,穩(wěn)壓器的輸出電壓將略高于預(yù)期:

pYYBAGQJkOuAOehoAAAEbOqCKGU051.gif

要消除這種情況,請將R1從375kΩ降低到:

poYBAGQJkOyAA0_IAAAEUEUt-b0841.gif

最終電路如圖10所示。

pYYBAGQJmKCAAnJbAABa5ZDhjQw329.png

圖 10.NTC熱敏電阻與MAX629升壓轉(zhuǎn)換器配合使用,實(shí)現(xiàn)文中描述的VREF ≠2xVfb電壓模式設(shè)計(jì)示例。選擇MAX629是因?yàn)槠銻EF引腳可用于偏置熱敏電阻線性化電路。

圖10所示電路的輸出電壓表現(xiàn)出近乎理想的溫度依賴性,如圖11所示。

poYBAGQJmKeARm6UAABQaNiQyrU091.png

圖 11.圖10所示電路的實(shí)際溫度依賴性在大多數(shù)擴(kuò)展消費(fèi)溫度范圍內(nèi)非常接近目標(biāo)溫度系數(shù)-0.05%/°C。

審核編輯:郭婷

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    率降低,電阻值減小;反之,當(dāng)溫度降低時,載流子濃度減少,電阻率增加,電阻值增大。熱敏電阻的這種特性使其
    的頭像 發(fā)表于 07-18 10:37 ?1882次閱讀

    什么是正溫度系數(shù)熱敏電阻和負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻

    Coefficient Thermistor,簡稱NTC熱敏電阻)是兩種基于半導(dǎo)體材料特性,根據(jù)溫度變化而改變電阻值的元件。它們溫度測量
    的頭像 發(fā)表于 08-07 16:30 ?2532次閱讀

    PTC熱敏電阻和NTC熱敏電阻的不同之處

    關(guān)鍵詞:熱敏電阻電阻;PTC;NTC;溫度; 摘要:熱敏電阻器對溫度靈敏,根據(jù)溫度系數(shù)不同分
    的頭像 發(fā)表于 10-09 16:59 ?897次閱讀
    PTC<b class='flag-5'>熱敏電阻</b>和NTC<b class='flag-5'>熱敏電阻</b>的不同之處

    NTC熱敏電阻溫度補(bǔ)償功能

    Coefficient)是一種具有負(fù)溫度系數(shù)的熱敏電阻器,其電阻值隨著溫度的升高而降低,反之則升高。這種特性使得NTC熱敏電阻
    的頭像 發(fā)表于 11-26 17:42 ?1253次閱讀

    熱敏電阻的應(yīng)用領(lǐng)域 熱敏電阻溫度測量中的應(yīng)用

    現(xiàn)代工業(yè)和科技領(lǐng)域,溫度測量是一項(xiàng)基礎(chǔ)而重要的工作。隨著技術(shù)的發(fā)展,各種溫度傳感器應(yīng)運(yùn)而生,其中熱敏電阻因其獨(dú)特的優(yōu)勢而備受關(guān)注。 一、熱敏電阻
    的頭像 發(fā)表于 12-06 09:58 ?906次閱讀

    熱敏電阻導(dǎo)通時的溫度變化

    熱敏電阻是一種特殊的電阻,對溫度感知靈敏,其電阻值會隨著溫度的變化而變化。因熱敏電阻具有體積小,
    的頭像 發(fā)表于 12-06 17:06 ?388次閱讀
    <b class='flag-5'>熱敏電阻</b>導(dǎo)通時的<b class='flag-5'>溫度</b>變化

    NTC熱敏電阻溫度測量中的應(yīng)用 NTC熱敏電阻的封裝類型

    NTC熱敏電阻溫度測量中的應(yīng)用 NTC熱敏電阻是一種負(fù)溫度系數(shù)的熱敏電阻,其阻值隨
    的頭像 發(fā)表于 12-17 18:01 ?888次閱讀