NTC热敏电阻分段曲线拟合_程双双

NTC热敏电阻分段曲线拟合_程双双

ID:38153264

大小:232.36 KB

页数:3页

时间:2019-05-27

NTC热敏电阻分段曲线拟合_程双双_第1页
NTC热敏电阻分段曲线拟合_程双双_第2页
NTC热敏电阻分段曲线拟合_程双双_第3页
资源描述:

《NTC热敏电阻分段曲线拟合_程双双》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、DOI:10.13436/j.mkjx.2009.10.099第30卷第10期煤矿机械Vol.30No.102009年10月CoalMineMachineryOct.2009NTC热敏电阻分段曲线拟合程双双1,姜平1,肖红升2,缪静芳1(1.南通大学电气工程学院,江苏南通226019;2.江苏桑夏太阳能产业有限公司,江苏南通226301)摘要:分析NTC热敏电阻的电阻-温度特性,介绍了常用的解决热敏电阻非线性的方法,指出这些方法的优缺点,并提出NTC热敏电阻分段曲线拟合,详细介绍了此方法的实现过程,与

2、分段线性化比较,说明此方法的优点。关键词:曲线拟合;NTC热敏电阻;温度测量;单片机;PLC中图分类号:TN37文献标志码:A文章编号:1003-0794(2009)10-0041-03Curve-fittingMethodforNTCThermistorCHENGShuang-shuang1,JIANGPing1,XIAOHong-sheng2,MIAOJing-fang1(1.ElectricalEngineeringCollege,NantongUniversity,Nantong226019,

3、China;2.JiangsuSunshoreSolarEnergyIndustryCO.,LTD.,Nantong226301,China)Abstract:Theresistance-temperature(R-T)characteristicofNegativeTemperatureCoefficient(NTC)thermistorandsomecommonsolutionstothenon-linearcharacteristicofNTCthermistorwereintro-duced,

4、andalsopointsouttheadvantagesanddisadvantagesofthesemethods.Thenthesub-curve-fittingmethodofNTCthermistorwasadvanced,anddetailsontherealizationofthemethod.Comparedwithsub-linearmethod,themeritofsub-curve-fittingmethodisobvious.Keywords:curvefitting;NTCt

5、hermistor;temperaturemeasurement;MicroControllerUnit(MCU);PLC0引言其中,R是绝对温度T下的零功率电阻值,零功率电NTC热敏电阻是利用半导体材料制成的温度阻值指在规定的温度时,采用引起电阻值变化相对敏感元件,其电阻值会随着温度的升高而变小,又于总的测量误差来说可以忽略不计的值;R0是绝对称负温度系数热敏电阻器。NTC系列热敏电阻已广温度T0(K)下的零功率电阻值;B是敏感度系数,描泛应用于家用电器产品中,以达到自动增益调整、述其电阻温度关系的

6、常数,以零功率电阻值对时间过负荷保护、温度控制、温度补偿、稳压稳幅等作的变化大小来表示的,即在一个特定温度下的阻值用。这种具有负温度系数特性的热敏电阻稳定性与其在不同温度下阻值的近似计测值,范围一般在好、响应快、寿命长、成本低,广泛应用于温度控制3000~5000。系统。式(1)只有在额定温度T0或额定阻值R0的有1NTC热敏电阻的电阻-温度特性限范围内才有一定的精度。实际上,热敏电阻在不半导体材料的NTC热敏电阻的基本特性是它同组成成分上有与之相对应的恒定的B值。以的温度特性,这种特性与半导体材料的

7、导电机制密NTC3435热敏电阻为例,其R0=10kΩ,对应的绝对切相关。温度越高,载流子的数目越多,导电能力越温度T0=298.15K,常数B=3435.则式(1)可写为强,电阻率就越小。由于半导体中载流子数目随温R=10exp[3435×(1/T-1/298.15)](2)度升高而按指数规律迅速增加,因此随着温度的升在0~100℃电阻值R与绝对温度T的关系曲高,热敏电阻的阻值将按指数规律迅速减小。NTC线如图1所示。由图1可知,NTC热敏电阻的阻值热敏电阻的电阻-温度(R-T)关系特性可近似表示与

8、温度之间存在严重的非线性,为便于实际应用需R=R0exp[B(1/T-1/T0)](1)研究NTC热敏电阻的使用方法。常用解决热敏电阻!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4结语[2]胡玮.多齿轮泵的基础理论与有限元分析[D].淮南:安徽理工大学,2007.同步齿轮泵实体模型的建立及仿真运动分析[3]栾振辉.无啮合力齿轮泵[J].煤矿机械,2002,23(1):40-41.为试验提供了参考依据,缩短了设

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。