★★★ resistor-6---ntc的选择实例 ★★★
€1.实例一
需要一个ntc传感器来测量冰箱和冷冻室的温度,在-25°c到+10°c的整个温度范围内,温度精度为0.5°c。在此温度范围内,电路设计要求电阻应保持在2kω到30kω之间。
step1:选择执行过程。由于温度必须进行高精度的测量,因此建议使用小直径的镍引线。它们的低导热性有效地将该组件与外界隔离,使其能够准确地监测冷冻室的温度。从“选择图”可以看出,ntcle203e3系列组件是最合适的选择。
step2:参考ntcle203e3系列数据表规范。满足电阻应保持在2kω至30kω之间的要求的部件为ntcle203e3202xb0型(x表示公差)。
step3:计算r25上所需的公差。了解δt=±0.5k,并从ntcle203e3规范中获取α在-25°c和10°c处的值里的ntc公差章节):
为了计算r25(δr25/r25)的相对公差,只需从δr/r中减去从这个数据表中获得的这两个温度下的δr值引起的δr公差。
取r25公差为1%。因此,所选择的组件是ntcle203e3202fb0。
step4:不适用。
step5:现在假设所需的δr25/r25小于1%。虽然没有任何标准产品满足这一要求,但仍然可以指定具有不同参考点的定制产品,例如0°c,而不是满足较窄的公差规格的25°c。
€2.实例二
针对一种针对氢化镍电池的快速充电电路,在快速充电期间,必须监测电池的温升速率。如果达到1k/min,公差为±10 %,电路必须从快速充电切换到涓流充电。环境温度必须在10°c至45°c之间,以便进行快速充电,且备用截止温度(超过该温度时充电将完全关闭)为在60°c,温度的测量精度预计为±2°c。
step1:表贴ntc可用于此场景,可以参考ntcs系列,而不是ntcsmelf系列。
step2:选择组件的r25。从ntcs系列的r/t规格可以看出,具有r25=100kω的类型是合适的,即ntcs0603e3104xxt。
step3:可以在1%到5%之间选择r25公差。根据ntcs0603 100kω的r-t计算曲线,我们发现在60°c的精度为1.73°c,r25公差为±5 %,精度为1.19°c时,r25公差为±3%。因此,我们选择r25公差为±5%的。
step4:因此,精度最佳的传感器是ntcs0603e3104jxt。
step5:现在验证所选部件满足“电阻温度系数”部分中关于温升速率(δt/δt)的要求:
其中:
δt:温度差
δt:产生此温度差的所花的时间δt
因此,为了确保最大温升速率为1k/分钟,我们得到(取规格书中60°c下的α和r值)α的相对公差等于b值的相对公差):
通过测量恒流i下传感器的电压变化速率(dv/dt)来验证。然后可以确定电阻δr/δt的变化速率(= 1/i δv/δt)。
在相同温度下,具有传感器公差设定的极端值的ntc传感器的电阻为23820 ×(1-6.40/100)=22296ω,α为-3.70 ×(1-1/100)=-3.66%k(α公差=b25/85公差)。所以相同的δr/δt,即-881ω/min在这个极端组件将限制最高温度上升速度δt/δt 881×100/3.66×1/22296 =1.082k/min,仍然落在温升速率允许的±10%的公差范围内(1k/min+10%=1.1k/min)。
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