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从系统级的立足点来看,温度传感器是否适合您的应用取决于所需的温度范围、精度、线性度、解决方案成本、功能、功耗、解决方案尺寸、安装方法(表面安装方法、通孔安装方法和电路板外安装方法)以及支持电路易于设计的程度。
RTD在测量RTD电阻的同时改变其温度时,反应几乎是线性的,表现得像一个电阻。如图1所示,RT
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从系统级的立足点来看,温度传感器是否适合您的应用取决于所需的温度范围、精度、线性度、解决方案成本、功能、功耗、解决方案尺寸、安装方法(表面安装方法、通孔安装方法和电路板外安装方法)以及支持电路易于设计的程度。
RTD在测量RTD电阻的同时改变其温度时,反应几乎是线性的,表现得像一个电阻。如图1所示,RTD的电阻曲线不是完全线性的,而是极度偏差(显示一条作为参考的直线),但高度可以预测和复验。为了补偿这种轻微的非线性,大多数设计师会对测得的电阻值进行数字化处理,并使用微控制器中的校正因子。
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热电偶包括由不同材料制成的两根电线的接点。比如型热电偶是铁和康铜制成的。如图3所示,接点1位于待测温度,接点2和接点3位于LM35模拟温度传感器测量的不同温度。输出电压与这两个温度值的差异大致成比例。因为热电偶的灵敏度相当低(每摄氏度几十微伏),所以你需要低偏移放大器来产生可用的输出电压。
在热电偶的工作范围内,从温度到电压传递函数的非线性往往需要补偿电路或搜索表,就像RTD和热电偶一样。但是,虽然有这些缺点,热电偶还是很受欢迎的,特别适合烤箱、水加热器、窑炉、测试设备等工业处理—因为热电偶的热质量很低,工作温度范围(工作温度可以扩大到2300℃以上)很广。
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除了局部温度传感器,远程温度传感器还有一个或多个输入来监测远程二极管的温度-它们常被放置在高度集成的数字集成电路(例如,处理器或现场可编程门阵列FPGA)中。当达到温度阈值时,温度控制器可以提供简单的报警。
使用集成电路传感器有很多优点,包括低功耗;可以提供小型封装产品(有些尺寸小到0.8毫米×0.8毫米);也可以在一些应用中实现低设备成本。此外,由于集成电路传感器在生产测试过程中已经校准,因此没有必要进一步校准。它们通常用于健身跟踪应用、可佩戴产品、计算系统、数据记录器和汽车应用。
空调内温度传感器、管道内温度传感器通过电感器与5V供电线路相关联,正常情况下通过万用表的直流电压挡来检测端电压。
如果电压正常,则说明温度传感器的供电是正常的;如果没有电压,则检查传感器是否断路,或者是否有不正常的电源供应。
当温度传感器工作时,将温度变化信号转换成电信号,经插座、电阻后送入微处理器的相关引脚,
可用万用表的直流电压挡检测传感器插座上的电压值,通常应能测量2~3V的电压值。
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