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NTC负温度系数热敏电阻.doc

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  • 卖家[上传人]:油条
  • 文档编号:31828182
  • 上传时间:2018-02-09
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    • NTC负温度系数热敏电阻热敏电阻分为三类:正温度系数热敏电阻(PTC),负温度系数热敏电阻(NTC),临界温度电阻器(CTR)图 1-1 NTC负温度系数热敏电阻负温度系数热敏电阻器如图 1-39所示其电阻值随温度的增加而减小NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在 10O~1000000 欧姆,温度系数-2%~-6.5%⑴ 负温度系数热敏电阻温度方程)(TfTBeA/' TBTAeSllR//'其中: SlA'电阻值和温度变化的关系式为: )1(expNNTTBRT--在温度 T( K )时的 NTC热敏电阻阻值RN--在额定温度 TN( K )时的 NTC 热敏电阻阻值以 25°C为基准温度时测得的电阻值 RN=R25,R25 就是 NTC热敏电阻的标称电阻值通常所说 NTC 热敏电阻多少阻值,亦指 R25值B---NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数 TTRB00ln该关系式是经验公式,只在额定温度 TN 或额定电阻阻值 RN 的有限范围内才具有一定的精确度,因为材料常数 B 本身也是温度 T 的函数NTC 热敏电阻器在室温下的变化范围在 10O~1000000 欧姆,温度系数-2%~-6.5%。

      已知温度 T、额定温度 TN和 R25即可求的热敏电阻阻值 RT⑵ 负温度系数热敏电阻主要特性电阻温度系数 σdTR1微分式(),可得 热敏电阻的温度系数是负2TB值温度测量电桥应用温度测量电桥的 A点所在的桥臂的电阻是固定的,故 是固定的B 点所AU在的桥臂的电阻 随温度变化,故 是变动的电阻 为负温度系数热敏电tRBUtR阻, =1.5K指 NTC热敏电阻的标称电阻值 R25为了方便取 与 成比例,这t 2t里取 ,同时, ,得 KRt5.12 1321EA7501在前面已知条件下,推导 :13’PR约束条件:①  ,②  UUBAi 13EA由测量电桥平衡 时,得 0i 750’3RP又由 ,得 故取1'313ERtBAi p1'KRP1⑴ 温度控制器电路温度控制器电路如图 3-7所示,由测量电桥、测量放大器、滞回比较器及驱动电路等组成由于温度的不同,因而在测量电桥的 A、B 点时会产生不同的电压差,这个差值经过测量放大器放大后进入到滞回比较器的反相输入端,图 3-8 滞回曲线与比较电压 UR 比较后,由滞回比较器输出信号进行加热或停止加热。

      图 3-7 温度控制器电路⑵ 电路原理分析由测量电桥、测量放大器、滞回比较器及驱动电路等组成测量电桥的 A点所在的桥臂的电阻是固定的,故 是固定的AUB点所在的桥臂的电阻 随温度变化,故 是变动的由于温tRB度的不同,因而在测量电桥的 A、B 点时会产生不同的电压差,这个差值经过测量放大器放大后进入到滞回比较器的反相输入端,与比较电压 UR比较后,由滞回比较器输出信号进行加热或停止加热继电器 J可进一步推动交流接触器滞回电压比较器的比较电压 UR 代表设定的温度,如图 3-7示,由滞回电压比较器特性可知,当 变化越过oRTHUU132132 EU时,滞回电压比较器输出会翻转改变比较电压 UR能改变控温的范围,控温的精度由滞回比较器的滞环宽度确定比较电压 UR 与温度 的关系:tomTHUR132132 )()( 1'3121132132 ERRAUAtBABoE 令 , ;12'1ERA132Rm整理得:1'3'132'132'3'1 ERmAUEmU toomtR (3-10)由式(3-10)可知,比较电压 UR与温度 存在对应关系t温度 t↑, ↓,使 ↓,而 ↑。

      经测量放大器的放大, ↑,tRBBAEU当温度由 上升到达 (与 UR对应) ,即温度 t到达设定值 ,滞回比较器输出0t2 2t信号 使驱动电路复合管截止,继电器 J失电,停止加温FU温度 t↓, ↑,使 ↑,而 ↓经测量放大器的放大, ↓,tBBAEU当温度下降达 (与 UR对应) ,即温度 t下降低于设定值 ,滞回比较器输出信2 2t号 使驱动电路复合管导通,继电器 J得电,进行加温。

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