常用温度测量技术及其接口电路

发布者:GoldenSunrise最新更新时间:2012-05-14 来源: dzsc关键字:温度测量  温度传感器  热敏电阻器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

温度是实际应用中经常需要测试的参数,从钢铁制造到半导体生产,很多工艺都要依靠温度来实现,温度传感器是应用系统与现实世界之间的桥梁。本文对不同的温度传感器进行简要概述,并介绍与电路系统之间的接口。

图1:热敏电阻器的电阻/温度曲线。

温度测量应用非常广泛,不仅生产工艺需要温度控制,有些电子产品还需对它们自身的温度进行测量,如计算机要监控CPU的温度,马达控制器要知道功率驱动IC的温度等等,下面介绍几种常用的温度传感器。

热敏电阻器

用来测量温度的传感器种类很多,热敏电阻器就是其中之一。许多热敏电阻具有负温度系数(NTC),也就是说温度下降时它的电阻值会升高。在所有被动式温度传感器中,热敏电阻的灵敏度(即温度每变化一度时电阻的变化)最高,但热敏电阻的电阻/温度曲线是非线性的。

表1是一个典型的NTC热敏电阻器性能参数,这些数据是对

图2:热敏电阻测量温度的典型电路

热敏电阻进行量测得到的,但它也代表了NTC热敏电阻的总体情况。其中电阻值以一个比率形式给出(R/R25),该比率表示当前温度下的阻值与25℃时的阻值之比,通常同一系列的热敏电阻器具有类似的特性和相同电阻/温度曲线。以表1中的热敏电阻系列为例,25℃时阻值为10KΩ的电阻,在0℃时电阻为28.1KΩ,60℃时电阻为4.086KΩ;与此类似,25℃时电阻为5KΩ的热敏电阻在0℃时电阻则为14.050KΩ。

图1是热敏电阻的温度曲线,可以看到电阻/温度曲线是非线性的。虽然这里的热敏电阻数据以10℃为增量,但有些热敏电阻可以以5℃甚至1℃为增量。如果想要知道两点之间某一温度下的阻值,可以用这个曲线来估计,也可以直接计算出电阻值,计算公式如下:

这里T指开氏绝对温度,A、B、C、D是常数,根据热敏电阻的特性而各有不同,这些参数由热敏电阻的制造商提供。

热敏电阻一般有一个误差范围,用来规定样品之间的一致性。根据使用的材料不同,误差值通常在1%至10%之间。有些热敏电阻设计成应用时可以互换,用于不能进行现场调节的场合,例如一台仪器,用户或现场工程师只能更换热敏电阻而无法进行校准,这种热敏电阻比普通的精度要高很多,也要贵得多。

图2是利用热敏电阻测量温度的典型电路。电阻R1将热敏电阻的电压拉升到参考电压,一般它与ADC的参考电压一致,因此如果ADC的参考电压是5V,Vref也将是5V。热敏电阻和电阻串联产生分压,其阻值变化使得节点处的电压也产生变化,该电路的精度取决于热敏电阻和电阻的误差以及参考电压的精度。

◆自热问题

图2:热敏电阻测量温度的典型电路。


由于热敏电阻是一个电阻,电流流过它时会产生一定的热量,因此电路设计人员应确保拉升电阻足够大,以防止热敏电阻自热过度,否则系统测量的是热敏电阻发出的热,而不是周围环境的温度。

热敏电阻消耗的能量对温度的影响用耗散常数来表示,它指将热敏电阻温度提高比环境温度高1℃所需要的毫瓦数。耗散常数因热敏电阻的封装、管脚规格、包封材料及其它因素不同而不一样。

系统所允许的自热量及限流电阻大小由测量精度决定,测量精度为±5℃的测量系统比精度为±1℃测量系统可承受的热敏电阻自热要大。

图3:对热敏电阻进行标定。[page]

应注意拉升电阻的阻值必须进行计算,以限定整个测量温度范围内的自热功耗。给定出电阻值以后,由于热敏电阻阻值变化,耗散功率在不同温度下也有所不同。

有时需要对热敏电阻的输入进行标定以便得到合适的温度分辨率,图3是一个将10~40℃温度范围扩展到ADC整个0~5V输入区间的电路。运算放大器输出公式如下:

一旦热敏电阻的输入标定完成以后,就可以用图表表示出实际电阻与温度的对应情况。由于热敏电阻是非线性的,所以需要用图表表示,系统要知道对应每一个温度ADC的值是多少,表的精度具体是以1℃为增量还是以5℃为增量要根据具体应用来定。

◆累积误差


用热敏电阻测量温度时,在输入电路中要选择好传感器及其它元件,以便和所需要的精度相匹配。有些场合需要精度为1%的电阻,而有些可能需要精度为0.1%的电阻。在任何情况下都应用一张表格算出所有元件的累积误差对测量精度的影响,这些元件包括电阻、参考电压及热敏电阻本身。

如果要求精度高而又想少花一点钱,则需要在系统构建好后对它进行校准,由于线路板及热敏电阻必须在现场更换,所以一般情况下不建议这样做。在设备不能作现场更换或工程师有其它方法监控温度的情况下,也可以让软件建一张温度对应ADC变化的表格,这时需要用其它工具测量实际温度值,软件才能创建相对应的表格。对于有些必须要现场更换热敏电阻的系统,可以将要更换的元件(传感器或整个模拟前端)在出厂前就校准好,并把校准结果保存在磁盘或其它存储介质上,当然,元件更换后软件必须要能够知道使用校准后的数据。

图4:RTD与热敏电阻的电阻/温度曲线的比较。

总的来说,热敏电阻是一种低成本温度测量方法,而且使用也很简单,下面我们介绍电阻温度探测器和热电偶温度传感器。

电阻温度探测器

电阻温度探测器(RTD)实际上是一根特殊的导线,它的电阻随温度变化而变化,通常RTD材料包括铜、铂、镍及镍/铁合金。RTD元件可以是一根导线,也可以是一层薄膜,采用电镀或溅射的方法涂敷在陶瓷类材料基底上。

RTD的电阻值以0℃阻值作为标称值。0℃ 100Ω铂RTD电阻在1℃时它的阻值通常为100.39Ω,50℃时为119.4Ω,图4是RTD电阻/温度曲线与热敏电阻的电阻/温度曲线的比较。RTD的误差要比热敏电阻小,对于铂来说,误差一般在0.01%,镍一般为0.5%。除误差和电阻较小以外,RTD与热敏电阻的接口电路基本相同。

热电偶

热电偶由两种不同金属结合而成,它受热时会产生微小的电压,电压大小取决于组成热电偶的两种金属材料,铁-康铜(J型)、铜-康铜(T型)和铬-铝(K型)热电偶是最常用的三种。

图5:热点偶温度测量接口电路。

热电偶产生的电压很小,通常只有几毫伏。K型热电偶温度每变化1℃时电压变化只有大约40μV,因此测量系统要能测出4μV的电压变化测量精度才可以达到0.1℃。

由于两种不同类型的金属结合在一起会产生电位差,所以热电偶与测量系统的连接也会产生电压。一般把连接点放在隔热块上以减小这一影响,使两个节点处以同一温度下,从而降低误差。有时候也会测量隔热块的温度,以补偿温度的影响(图5)。

测量热电偶电压要求的增益一般为100到300,而热电偶撷取的噪声也会放大同样的倍数。通常采用测量放大器来放大信号,因为它可以除去热电偶连线里的共模噪声。市场上还可以买到热电偶信号调节器,如模拟器件公司的AD594/595,可用来简化硬件接口。

固态热传感器

表1:典型NTC热敏电阻器性能参数。

最简单的半导体温度传感器就是一个PN结,例如二极管或晶体管基极-发射极之间的PN结。如果一个恒定电流流过正向偏置的硅PN结,正向压降在温度每变化1℃时会降低1.8mV。很多IC利用半导体的这一特性来测量温度,包括美信的MAX1617、国半的LM335和LM74等等。半导体传感器的接口形式多样,从电压输出到串行SPI/微线接口都可以。

温度传感器种类很多,通过正确地选择软件和硬件,一定可以找到适合自己应用的传感器。

关键字:温度测量  温度传感器  热敏电阻器 引用地址:常用温度测量技术及其接口电路

上一篇:液晶显示控制器SED1330与DSP的接口应用
下一篇:DS2438及其在单总线微网中的应用

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:03

温度测量的基本概念
温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。  华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报氏1度,符号为oF。  摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报氏1度,符号为℃。  热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K。 国际实用温标是一个国际
[模拟电子]
基于C8051和Atmegal6的无线温度测量系统设计
  目前,温度测量已被广泛应用于钢铁、冶金、工业焊接、波峰焊、回流焊等各个领域。这些应用的待测温度很高,测量环境非常恶劣。传统的有线测温装置,在这种测温环境下,或无法应用,或受到很多限制。这就要求研发无线的测温系统。这种系统要能够耐受恶劣的环境,还要具有高的测量精度和温度采集速度,并能在远距离由上位机接收。   根据上述工业生产的需要,本文研发出了一种无线测温系统。该系统使用K型热电偶作为感温原件,测温范围大,适用于波峰焊、回流焊等高温领域。而且本系统具有独立的温度补偿电路,从而解决了某些集成温度补偿芯片温度采集速度慢的问题,提高了温度测量的灵敏度。由于本系统是无线收发,使用CCl000作为无线通讯芯片,故可以在一定距离由上位机
[测试测量]
基于C8051和Atmegal6的无线<font color='red'>温度测量</font>系统设计
基于单片机的超声波测距仪设计
0 引言 目前,常用的测距方法主要有毫米波测距、激光测距和超声波测距三种。超声波测距较前两种测距方法而言,具有指向性强、能耗缓慢、受环境因素影响较小等特点,广泛应用于如井深、液位、管道长度、倒车等短距离测量。 本设计选用频率为40 kHz左右的超声波,它在空气中传播的效率最佳。在超声测距方法上,本文选用渡越时间法,据文献所提供的数据,渡越时间法简单,成本低,可应用的距离范围较大,可测量的范围为0.39~10.3 m。由于超声波测距主要受温度影响较大,所以本设计增加了温度补偿电路。本设计具有电路简单、操作简便、工作稳定可靠、测距精确和能耗小、成本低等特点,可实现无接触式测量,应用广泛。 1 超声波测距仪工作原理 1.1 超声波
[测试测量]
基于单片机的超声波测距仪设计
基于热敏电阻的多点温度测量系统
  在现代农业中,许多情况下需要温度测量,用来测量温度的传感器种类很多,热敏电阻器就是其中之一。热敏电阻灵敏度高、稳定性好、体积小、电阻值大等特点,已广泛于温度测量和控制领域。在所有被动式温度传感器中,热敏电阻的灵敏度(即温度每变化一度时电阻的变化)最高,在温室大棚内,温度测量精度一般在±0.5—1C左右,在这种情况下,,热敏电阻的引线长度在100—200米,对测量造成的误差可以忽略不计,使测量系统的电路简单、使用方便。    1.热敏电阻的测量电路   在多点温度测量系统中,热敏电阻采用温度-频率法测量框图,如图1所示。      图1温度—频率测量原理   图1中,IC1是555时基集成电路,是一个典型的无稳态多
[工业控制]
基于<font color='red'>热敏</font>电阻的多点<font color='red'>温度测量</font>系统
温度测量温度测量仪表
温度测量与温度测量仪表 一、温度测量的基本概念  温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。  华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报氏1度,符号为oF。  摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报氏1度,符号为℃。  热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符
[模拟电子]
基于ARM9的18B20温度传感器程序
18B20温度传感器,典型的时序操作器件,用51单片机写很方便,可是把这现成的程序移植到FPGA、ARM、430上面,还需要一定的翻译功底。 //------------------------------------------------------------------------------------- //函数名称:dmsec //入口参数:count //函数功能:延时子程序 //------------------------------------------------------------------------------------- void dmsec(uint count) { uchar
[单片机]
无铅烙铁头的温度测量
无铅烙铁头的温度测量 手工无铅焊接的温度非常重要,是影响无铅烙铁头的使用寿命的关键指标,也是影响焊点质量重要指标;故对烙铁头温度的测量很重要。 那要怎样测量烙铁头的温度呢? 1.首先要买一台好的烙铁头温度测试仪。 2.要用正确的测量方法。在电烙铁(焊台)正常使用的过程中把烙铁头头部加锡直接接触温度测试仪的感温线正中间,测出的最高恒定温度就是实际的焊接温度。而很多工程师测量时拿一根锡线象焊接产品的方式去测量,锡融化后烙铁头就迅速离开感温点,这样测量出的温度是焊接时的最低温度。(这个温度和前者测量的温度相差几十度)好的无铅烙铁(焊台)主要反应的就是这两个温度的值要相差小,第二就是从最低温度到最高恒定温度越快越好
[模拟电子]
DS18B20和AT89C2051的家用温度测量器设计
         一、设计概况   本制作采用USB口作为供电端口,用DS18B20温度传感器进行温度信息采集,用AT89C2051单片机进行控制,采用四位共阳数码管显示,从而实现对温度的测量显示(系统框图如图1所示)。本设计可培养学生对单片机学习的兴趣,提高其制作与编程能力。   图1 系统框图    二、电路原理   采用PROteUS仿真软件进行原理图设计与程序仿真。电路如图2所示。 图2 电路图   1、电源   采用USB口供电,可将USB适配器接人电路板的USB口或直接接计算机USB口。这样,既节省了资源,又能够获得较为理想的工作电压。USB口的外形及电源口定义如图3所示。
[电源管理]
DS18B20和AT89C2051的家用<font color='red'>温度测量</font>器设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved