一种基于NTC热敏电阻的测温电路组件的制作方法

文档序号:17141391发布日期:2019-03-19 21:39阅读:2297来源:国知局
一种基于NTC热敏电阻的测温电路组件的制作方法

本实用新型涉及热敏电阻测温技术领域,尤指一种基于NTC热敏电阻的测温电路组件。



背景技术:

温度控制在变频器、UPS等其它工业控制设备中经常用到。控制系统根据温度值决定对散热器风扇的控制,在温度超出正常工作范围时,对设备进行过热保护,防止继续工作对设备造成损害。当前工业领域有很多种温度测量的方法,很多已经采用了温度计采集温度,但是需要考虑安装方式,不仅精度差,稳定性差,且占用空间大。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺点,提供一种基于NTC热敏电阻的测温电路组件。

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

本实用新型提供一种基于NTC热敏电阻的测温电路组件,包括基准电源B2,以及与基准电源B2输出端相电连接的测温电路,所述测温电路包括NTC热敏电阻、分压电阻R1、输入电阻R2、反馈电阻Rf与B1同向反馈放大器,NTC热敏电阻串联分压电阻R1,分压电阻R1的输出端接至B1同向反馈放大器的“+”输入端,B1同向反馈放大器的“-”输入端经输入电阻R2接地,“-”输入端经反馈电阻Rf接至B1同向反馈放大器的输出端。

作为本实用新型的一种优选技术方案,基准电源B2选用LT1019A-2.5,其输出电压2.5V。

作为本实用新型的一种优选技术方案,B1同向反馈放大器选用LT1013。

作为本实用新型的一种优选技术方案,NTC热敏电阻选用阻值为10kΩ、B值为3988K的NTC热敏电阻。

本实用新型所达到的有益效果是:本实用新型结构简单,灵敏度高,通过简洁的电路设计实现了电路温度测量,具有精度高,稳定性好,占用空间小的优点。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。

在附图中:

图1是本实用新型信号处理电路图;

图2是本实用新型原理图;

图3是本实用温度与阻值曲线图;

图4是本实用温度与阻值对应表。

具体实施方式

在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

实施例:如图1-4所示,本实用新型提供一种基于NTC热敏电阻的测温电路组件,基准电源B2,以及与基准电源B2输出端相电连接的测温电路,所述测温电路包括NTC热敏电阻、分压电阻R1、输入电阻R2、反馈电阻Rf与B1同向反馈放大器,NTC热敏电阻串联分压电阻R1,分压电阻R1的输出端接至B1同向反馈放大器的“+”输入端,B1同向反馈放大器的“-”输入端经输入电阻R2接地,“-”输入端经反馈电阻Rf接至B1同向反馈放大器的输出端。

基准电源B2选用LT1019A-2.5,其输出电压2.5V。

B1同向反馈放大器选用LT1013。

NTC热敏电阻选用阻值为10kΩ、B值为3988K的NTC热敏电阻。

工作原理:NTC热敏电阻是其电阻值随温度变化而变化的敏感元件,在工作温度范围内,电阻值随温度上升而减小,本实用新型利用NTC热敏电阻,并通过换算NTC热敏电阻的当前阻值得出其温度值。基准电源B2输出端电连接测温电路,测温电路包括NTC热敏电阻、分压电阻R1、输入电阻R2、反馈电阻Rf与B1同向反馈放大器,NTC热敏电阻选用阻值为10kΩ、B值为3988K的NTC热敏电阻,NTC热敏电阻与分压电阻R1进行串联,并使用LT1019A-2.5为其供电2.5V,即热敏电阻两端的电压就是0~2.5V,分压电阻R1的输出端接至B1同向反馈放大器的“+”输入端,B1同向反馈放大器的“-”输入端经输入电阻R2接地,“-”输入端经反馈电阻Rf接至B1同向反馈放大器的输出端,NTC热敏电阻经过B1同向反馈放大器进行放大,放大倍数为5倍,得到最后的输出电压值Vo,根据Vo=NTC1/(R1+NTC1)*(1+Rf/R2)*2.5,其中R1取6.8k,R2取10K,Rf取40.2K,代入公式即可换算出NTC热敏电阻的当前阻值,NTC=6.8Vo/(12.5-Vo),而温度值可以根据温度与阻值曲线图查出。

值得注意的是:整个装置通过总控制按钮对其实现控制,由于控制按钮匹配的设备为常用设备,属于现有常熟技术,在此不再赘述其电性连接关系以及具体的电路结构。

最后应说明的是:以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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