零功率电阻值 RT(Ω) RT指在规定温度 T 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。 电阻值和温度变化的关系式为: RT = RN expB(1/T – 1/TN) 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。T :规定温度( K )。B : NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。exp :以自然数 e 为底的指数( e = 2.71828 …)。 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。 额定零功率电阻值 R25 (Ω) 根据国标规定,额定零功率电阻值是 NTC 热敏电阻在基准温度 25 ℃ 时测得的电阻值 R25,这个电阻值就是 NTC 热敏电阻的标称电阻值。通常所说 NTC 热敏电阻多少阻值,亦指该值。 材料常数(热敏指数) B 值( K ) B 值被定义为: RT1 :温度 T1 ( K )时的零功率电阻值。RT2 :温度 T2
2025-08-18 22:31:36 66KB 负温度系数 热敏电阻
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在电子工程领域,51单片机是一种广泛应用的微控制器,尤其在教学和初级项目中。这个项目"基于51单片机的热敏电阻测温仿真设计"为我们提供了一个利用51单片机进行温度测量的实例。下面将详细阐述相关知识点。 一、51单片机 51单片机是Intel公司开发的8051系列单片机的通称,具有8位数据总线、16位地址总线和4KB的内部ROM。它包含一个中央处理器(CPU)、存储器(包括ROM、RAM)、定时器/计数器、并行I/O端口和串行通信接口。51单片机结构简单、易于编程,是初学者学习单片机技术的良好平台,广泛应用于各种嵌入式系统中。 二、热敏电阻 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而改变的电阻元件。通常分为正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)两种类型。在这个项目中,我们关注的是NTC热敏电阻,其电阻值随着温度升高而降低。它们被广泛用于温度检测和控制,因为它们对温度变化敏感,且成本低廉。 三、测温原理 热敏电阻测温的基本原理是利用热敏电阻的阻值与温度之间的非线性关系。通过测量热敏电阻的阻值,再根据预先建立的阻值-温度曲线或查找表,可以计算出对应的温度值。这个过程通常需要一个稳定的电压源和一个高精度的电阻分压电路来读取热敏电阻的阻值。 四、51单片机编程 51单片机的编程语言主要是汇编语言和C语言。在这个项目中,源程序可能包括了初始化设置、ADC(模拟数字转换)配置、温度计算以及数据显示等部分。ADC用于将热敏电阻的模拟信号转换为数字信号,以便单片机处理。编程时,需要编写相应的算法来处理ADC采集的数据,并根据温度与阻值的关系计算温度值。 五、仿真设计 在实际设计之前,通常会进行仿真实验,以检验程序的正确性和系统的稳定性。这可能涉及到使用像Keil uVision这样的集成开发环境(IDE),其中包含了一个软件模拟器,可以模拟51单片机的运行情况。通过仿真,开发者可以调试代码,观察各个变量的变化,以及整个系统的运行流程,而无需实际硬件。 六、实际应用 这个项目的设计可以应用于许多实际场景,例如家用电器的温度监控、汽车引擎温度检测、环境温度监测等。通过51单片机和热敏电阻的结合,可以构建低成本、高效的温度测量系统。 总结,基于51单片机的热敏电阻测温仿真设计涵盖了单片机基础、温度传感器应用、模拟数字转换、软件仿真等多个重要知识点。通过这个项目,不仅可以学习到硬件接口设计和软件编程技巧,还能理解温度测量系统的实现过程。
2025-06-10 15:41:47 84KB 51单片机
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针对海洋中投弃式仪器的快速响应高精度测温要求,提出了一种基于AD7799的热敏电阻测温设计方案。该方案采用24位Δ-∑高精度A/D转换器AD7799为核心部件,以高灵敏度负温度系数热敏电阻为温度传感器,MSP430单片机为MCU,实现了系统的数字化;通过多点校准插值的方法使系统获得测温高精度。经过大量实验证明该系统工作稳定,可靠性高。实验数据表明系统的分辨率超过0.001 ℃,测温精度可达0.02 ℃。
2025-04-16 10:55:43 483KB AD7799 热敏电阻
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开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路。
2024-02-26 23:26:08 61KB 开关电源 软起动电路 热敏电阻
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1.应用范围:用于一般精度的温度测量和在计量设备、晶体管电路中的温度补偿。 2.特点:MF11:B值误差范围小,对于阻值误差范围在5%的产品,其一致性、互换性良好。MF12:阻值范围宽,最大标称电阻值可达2M,稳定性好。 3.外型结构和尺寸: 4.主要技术参数: 时间常数≤30S 测量功率≤0.1mW 使用温度范围-55~+125℃B值及允许偏差见下表耗散系数≥6mW/℃额定功率0.5W 型号 25℃时额定零功率电阻值 B值 阻值范围(Ω) 允许偏差(%) (25/50℃)标称值(K) 允许偏差(%) MF11 3.3~336.8~6815~15033~33068~680150~1500330~3300680~68001500~150003300~33000 ±5 ±10 ±20 2700283029503100325034003570374039004050 ±5 MF12 6800~6800
2024-01-17 21:55:29 67KB MF11 热敏电阻
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NTC热敏电阻的非线性误差及其补偿与NTC热敏电阻温度采集_插值查表法介绍
2023-04-05 00:29:48 1.62MB NTC插值查表法
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水泵用ptc热敏电阻的工作原理 高分子PTC热敏电阻用于过流保护,高分子PTC热敏电阻又经常被人们称为自恢复保险丝,由于具有独特的正温度系数电阻特性,因而极为适合用作过流保护器件。热敏电阻的使用方法象普通保险丝一样,是串联在电路中使用。其正常工作时温度较低,热量达到动态平衡,当电流过大或者环境温度过高,其温度持续升高,很小的温度变化会造成阻值的大幅提升,进入高阻保护状态。 在水泵中有一个至关重要的部件,那就是PTC热敏电阻。对于该电阻来说,在各种电器设备中都是十分常见的,但是其在不同的产品中其作用是不同的。不过对于该电阻来说,其工作原理是一致的,接下来就来分析一下水泵用ptc热敏电阻的工作原理是怎样的。 水泵用ptc热敏电阻是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式的增高.PTC热敏电阻本体温度的变化可以由流过PTC热敏电阻的电流来获得,也可以由外界输入热量或者这二者的叠加来获得. 陶瓷材料通常用作高电阻的优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的,具有较低的电阻及半导特性.通过有目
2023-03-26 21:56:27 114KB PTC 热敏电阻 工作原理 文章
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一、PTC热敏电阻的简介 PTC热敏电阻发热元件是现代以至将来高科技尖端之产品。它被广泛应用于轻工、住宅、交通、航天、农业、医疗、环保、采矿、民用器械等,它与镍、铬丝或远红外等发热元件相比,具有卓越的优点。 1、有恒温、调温、自动控温的特殊功能 当在PTC元件施加交流或直流电压升温时,在居里点温度以下,电阻率很低;当一旦超越居里点温度,电阻率突然增大,使其电流下降至稳定值,达到自动控制温度、恒温目的。 2、不燃烧、安全可靠 PTC元件发热时不发红,无明火(电阻丝发红且有明火),不易燃烧。PTC元件周围温度超越限值时,其功率自动下降至平衡值,不会产生燃烧危险。 3、省电 PTC元件的能量输入采用比例式,有限流作用,比镍铬丝等发热元件的开关式能量输入还节省电力。 4、寿命长 PTC元件本身为氧化物,无镍铬丝之高温氧化弊端,也没有红外线管易碎现象,寿命长。并且多孔型比无孔型寿命更长。 5、结构简单 PTC元件本身自动控温,不需另加自动控制温度线路装置。特别是我公司新产品棗多孔型PTC更不需要其他散热装置,也不需用导电胶。 6、使用电压范围广 PTC元件在低压(6-3
2023-03-16 17:25:38 288KB PTC 热敏电阻 文章 基础课
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温度测量遍布于各种工业现场,可是要实现精确、快速的温度测量并非易事。困难的主要原因是温度信号本身并不像一般的物理信号那么容易直接检测,并且通常需要以数字形式保存或记录温度测量数据,这些将涉及到传感器技术、精确测量和数据处理等技术。本系统中,主要选用24位的AD7799和NTC(负温度系数)玻封热敏电阻,实现了对温度的快速、高灵敏度和高精度测量。   1 高精度测温系统组成   该测温系统是"投弃式温盐深海流剖面测量系统"的测温部分,采用MSP430为MCU,精密的基准电压模块为A/D转换器提供参考电压,同时也为热敏电阻电桥提供激励源,AD7799的第3通道为测温通道,其余2通道用于测量其他参数
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RasPI-NTC-ADC 我的第一个仓库! 主题是如何使用 RasPI 和一些 ADC 模块从 NTC 热敏电阻读取值并将其转换为温度! 有关完整说明,请参阅电子表格和 python 代码。 随意使用,修改,破解,玩得开心!
2023-02-10 11:44:58 42KB Python
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