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温度传感器简介:热敏电阻、热电偶、RTD 和温度计 IC

了解各种类型的温度传感器及其优缺点。
 
温度传感器类型

温度传感器是常用的传感器之一。所有类型的设备都使用温度传感器,包括计算机、汽车、厨房用具、空调和(当然)家用恒温器。五种常见的温度传感器类型包括:

• 热敏电阻
• 热电偶
• 热电阻
• 模拟温度计 IC
• 数字温度计 IC

本文将简要介绍所列的每种传感器类型。
 
热敏电阻基础知识——NTC 与 PTC 热敏电阻

顾名思义,热敏电阻(即therm al resistor )是一种温度传感器件,其电阻值是其温度的函数。
热敏电阻有两种类型:PTC(正温度系数)和NTC(负温度系数)。PTC 热敏电阻的电阻随温度升高而增加。相比之下,NTC 热敏电阻的阻值会随着温度升高而降低,这种类型似乎是常用的热敏电阻。请参见下面的图 1。

https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/Thermistor_Symbols.jpg
图 1. PTC(左)和 NTC(右)热敏电阻电气符号。

重要的是要认识到热敏电阻的电阻与其温度之间的关系是非线性的,如图 2 所示。 

https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/thermistors_chart_edit.jpg
图 2. NTC 热敏电阻电阻与温度的关系。图片由Maxim Integrated提供

NTC 热敏电阻电阻方程

NTC 热敏电阻的电阻作为温度函数的标准方程式由下式给出:
 
R_T=R_{25C}cdot e^{left{etaleft[left(1/left(T+273 ight) ight)-left(1/298 ight)右]右\}}R_T=R_{25C}cdot e^{left{etaleft[left(1/left(T+273 ight) ight)-left(1/298 ight)右]右\}}
 
在哪里:

• R 25C是热敏电阻在室温 (25 °C) 下的标称电阻。该值通常在数据表中提供。
• β (beta) 是热敏电阻的材料常数,单位为开尔文。该值通常在数据表中提供。
• T 是热敏电阻的实际温度(摄氏度)。
 
但是,有两种简单的技术可用于使热敏电阻的行为线性化,即电阻模式和电压模式。
 
电阻模式线性化

电阻模式线性化将一个普通电阻与热敏电阻并联。如果电阻值与室温下热敏电阻的值相同,则线性化区域将围绕室温对称。请参见下面的图 3。

https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/Resistive_Mode_Linearization_edit.jpg
图 3.电阻模式线性化。图片由Maxim Integrated提供

电压模式线性化

另一方面,电压模式线性化将热敏电阻与普通电阻串联,形成分压电路——分压电路必须连接到已知、固定且稳定的参考电压 V REF。

这种配置产生的输出电压在整个温度范围内呈某种程度的线性。与电阻模式线性化一样,如果电阻器的值等于室温下热敏电阻的电阻,则线性化区域将围绕室温对称(图 4)。

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图 4.电压模式线性化。图片由Maxim Integrated提供

热电偶——热电偶如何工作?

热电偶通常用于测量更高的温度和更大的温度范围。

总结热电偶的工作原理,任何受到热梯度影响的导体都会产生一个小电压。这种现象被称为塞贝克效应。产生的电压的大小取决于金属的类型。塞贝克效应的实际应用涉及两种不同的金属,它们一端连接在一起,另一端分开。结温可以通过非结端导线之间的电压来确定。
 
热电偶类型

有各种类型的热电偶。某些合金组合已变得流行,所需的组合由成本、可用性、化学性质和稳定性等变量驱动。不同的类型适合不同的应用,通常根据所需的温度范围和灵敏度来选择它们。

图 5 显示了热电偶特性图。

https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/thermocouple_types_chart_edit.jpg
图 5.热电偶特性。图片由维基百科提供。

电阻式温度检测器 (RTD)

电阻式温度检测器,也称为电阻温度计,可能是容易理解的温度传感器。RTD 类似于热敏电阻,因为它们的电阻会随温度变化。然而,RTD 并没有像热敏电阻那样使用对温度变化敏感的特殊材料,而是使用缠绕在由陶瓷或玻璃制成的磁芯上的线圈。

RTD 导线由纯材料制成,通常为铂、镍或铜,并且该材料具有的电阻-温度关系,可用于确定测量温度。
 
模拟温度计 IC

除了在分压器电路中使用热敏电阻和固定值电阻器之外,另一种解决方案是模拟低压温度传感器,例如Analog Devices 的TMP36 。与热敏电阻相比,该模拟 IC 提供几乎线性的输出电压;在 -40 至 +125 °C 的温度范围内,斜率为 10 mV/°C,精度为 ±2 °C。请参见下面的图 6。

https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/TMP36_temp_chart.jpg
图 6. TMP36数据表 中的绘图。

尽管这些设备非常易于使用,但它们比热敏电阻加电阻组合要贵得多。
 
数字温度计 IC

数字温度设备更复杂,但它们可以非常准确。此外,它们还可以简化您的整体设计,因为模数转换发生在温度计 IC 内部,而不是单独的设备,例如微控制器。例如, Maxim Integrated 的DS18B20 精度为 ±0.5 °C,温度范围为 -55 °C 至 +125 °C。

此外,一些数字 IC 可以配置为从其数据线收集能量,从而允许它们仅使用两条线(即数据/电源和地线)进行连接。单击此处了解有关此“1-wire”接口的更多信息。

https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/DS18B20.jpg
图 7. DS18B20 框图,取自DS18B20数据表。

比较温度传感器的类型

下面的表 1 显示了所讨论的不同温度传感器之间的比较。但是,请记住,此信息应该作为概括来接收。该表主要面向那些缺乏温度传感器广泛经验和/或知识的人员。

表 1.所讨论的温度传感器的简要比较。https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/comparison_table1.jpg

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