要精确地测量温度,可能需要一个温度计。然而,在许多情况下,绝对值是不需要的,相对估计就足够了。例如,用户可能会收到一个事实的警告电钻或真空吸尘器变得热,通过基本的LED照明,或通过改变LED的颜色。
如果这些设备上的绿灯表明在温度方面一切正常,那就更好了。随着温度的升高,灯光必须逐渐改变颜色,以向用户发出设备变得太热的信号。
在这篇文章中,我们学习了如何使用NTC和PTC热敏电阻建立一个简单的温度指示电路。
如我们所知,anNTC热敏电阻是一种温度相关的电阻器,其电阻随温度的升高而减小。因此,它被称为负温度系数热敏电阻(NTC),因为它的负电阻响应温度升高。
PTC热敏电阻也是一种温度依赖的电阻,但它具有相反的功能。
PTC热敏电阻的电阻随着周围温度的升高而增加。因此它被命名为正温度系数热敏电阻(PTC),因为它的正电阻响应温度升高。
在下面简单的温度指示电路中,我们利用NTC和PTC热敏电阻的上述特性,通过发光的led获得快速的温度指示。
电路描述
下面简单介绍热敏电阻的基础温度指示器就是这个。
在温度较低时,R3值低,R4值高。在市电电压的正半周期,在R3-D3上将会有一个电压高到足以照亮绿色LED。
R3的值的设置是为了确保通过它的电压非常小,以使红色LED在市电电压的负半周期中发光。
当温度升高时,NTC热敏电阻R4值减小,PTC热敏电阻R3值增大。最终,绿色LED的亮度会越来越小,而红色LED的亮度会越来越大,直到只有红色LED被完全照亮。
led产生的电流保持不变控制电阻R2和电容C3。这种方法使耗散最小化。
R3和R4都应该是合适的尺寸,直径至少为6毫米或更小。25℃时,NTC热敏电阻的取值范围为22 ~ 25k, PTC热敏电阻的取值范围为25 ~ 33欧姆。因为它传导整个市电电压,所以应该小心处理电路。
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