比率度
比率度是描述捕获的 ADC 值的术语。该值可与输入和 / 或电源电压的变化成比例地变化。当提供给温度感测电路的分压器的 VCC 电源也提供用于 VREF 的电压时(如下面图 5 所示),则称其为比率度。VCC 的任何变化都将在分压器和 VREF 处同等同时变化,从而影响 ADC 的测量值,让这些源之间的潜在差分误差最小。
比率度方法可以增加系统中的总精度。在实现不使用平均或过采样的基于热敏电阻的温度传感器时,为分压器和 ADC 的 VREF 使用相同的电源非常重要。

图 5:比率度,由同一电源供电的电阻分压器和 VREF 供电
滤波
在大多数情况下,无需在分压器上使用电容器,在使用单端 ADC 的比率法时也不应使用。对于差分的 VREF/ADC 输入,您通常会在 ADC 输入和 VREF 输入之间放置一个电容。使用比率度方法时,对 Vtemp 进行滤波将改变感测线上的电压响应,但不会改变 ADC VREF 的电压响应。因此,增加一个滤波器会增加输入到电阻分压器的 VREF 和 VCC 之间的差值,并增加误差。
不使用比率度方法时,可以使用在分压器处增加电容来滤除电压,以消除噪声和电压变化,否则会在测量中产生误差。添加一个电容器来滤除 VREF 也是一个不错的方法。有时,VREF 是内部的,无需额外滤波。如果在 Vtemp 线上添加电容器,则会增加对温度变化的响应时间。如果测得的温度响应缓慢且无需立即采取措施,则滤波器可能会有所帮助。 另一种滤波器解决方案是在电阻分压器顶部的 VCC 处增加一个电容器,以滤除系统中的噪声以进行温度测量。如果使用比率度,则在 VREF 上添加相同的电容器,以使两个电源的电压变化保持一致。
缓冲器和放大器
放大器可用于增加热敏电阻的动态范围。所有运算放大器都有潜在的失调误差和增益误差。选择对精度和失调影响最小的运算放大器需要付出更多努力。校正失调和增益误差所需的校准可能比升级到更高质量的 ADC 的成本更高。 一些 MCU 具有内部运算放大器。许多 DS ADC 具有集成的 PGA,正是为了这个目的(缓冲 / 增益)。一些 SAR ADC 也有这些功能。
有时会使用单位增益缓冲器来防止下垂或加载到电阻分压器电路。当 ADC 对热敏电阻分压器电路进行采样时,来自 ADC 的浪涌电容会导致测量时几毫伏的电压下降。如果在 ADC 中具有足够的分辨率,则会在温度测量中观察到这是一个错误。如果直接在 ADC 管脚上增加一个等于 ADC 电容 10 倍的电容器,则无需使用缓冲器就可以补偿 ADC 电容的浪涌电流。典型的 ADC 电容为 3pF-20pF。最好在 ADC 管脚附近添加一个 30pF – 200pF 的电容,这是一个很好的解决方案。它将对热敏电阻的测量或热响应的影响降至最低。
漂移
由于 PTC 热敏电阻使用硅作为其基础材料且具有线性斜率,因此,流经 PTC 的电流随时间和温度变化具有非常低的漂移。另一方面,NTC 通常对所用材料的电阻具有温度依赖性,且在高温下会随时间变化。NTC 具有一个 beta 值,可定义整个温度范围内的 TCR / PPM,且 PPM 随时间变化。
从 ADC 导出温度
NTC 热敏电阻温度是基于器件的电阻。许多设计人员使用查找表寻找特定温度下的电阻。然后通过插值计算每个 1°C 温度步长之间的实际温度。为了更大程度地减少查找表的大小,您可使用 5°C 的查找表,但是内插误差会高一些。对于大多数设计人员而言,0.5°C 的精度已足够,因此带有插值的 5°C 查找表就已足够。
PTC 基于流经零件的实际电流,通常由公式定义。PTC 基于三阶或四阶多项式。四阶多项式的精度曲线拟合(R2)为 1.0000%至 0.9999%,以提供温度信息。Steinhart Hart 方程可由 NTC 和 PTC 使用,并采纳使用自然对数来计算温度的三阶多项式。Steinhart Hart 方程式已为更多设计人员所认可,因为多年前其最初为 NTC 创建。如今,大多数高精度 PTC 都依赖于四阶多项式。
校准
所有 NTC 和 PTC 都需要校准才能精确。可购买一些具有更严格公差和 Beta 值的 NTC。这似乎可以消除校准。但是,热敏电阻不是系统中唯一的组件。顶部电阻具有容差,且在整个温度范围内具有 PPM,VCC 在电压以及温度范围内存在电压误差。系统总精度可能超出预期范围,且精度可能并不能达到期望。
NTC 通常需要进行三点校准以调整斜率误差,且需要进行偏移以校正总偏移误差。 因此,这需要温度箱和时间来收集整个温度的误差。首先,由于硅的工艺偏差,PTC 将具有较大的偏移误差,但是可通过单个偏移调整在整个温度范围内对其进行校正。大多数情况下,在组装的最终编程过程中,偏移调整可于室温下进行,且无需温度箱或时间来进行校准。
NTC 和 PTC 因零件数量少、成本低都易于实现。但是,NTC 可能将需要更昂贵的校准方法,且随时间推移具有更高的漂移。
PTC 是进行温度测量的新方法。一个简易的失调校正是整个温度范围内所需的整个校准。PTC 的精度非常精确,且温度测量值随时间和温度变化具有很小的漂移。
需要明确的是,NTC 和 PTC 不是同一类型的组件,且很难仅通过阅读数据表进行直接比较。PTC 不是电阻组件,大多数供应商建议仅使用恒流源来驱动它们。德州仪器(TI)创建了一个设计工具,以向设计人员展示如何在电阻分压器电路中使用其 TMP61 系列 PTC。该工具包括一个计算阻力表,供那些习惯使用查找表的人使用。使用新的设计考虑因素和正确的计算方法,使得 PTC 比 NTC 具有更高的精度和稳定性。
比率度
比率度是描述捕获的 ADC 值的术语。该值可与输入和 / 或电源电压的变化成比例地变化。当提供给温度感测电路的分压器的 VCC 电源也提供用于 VREF 的电压时(如下面图 5 所示),则称其为比率度。VCC 的任何变化都将在分压器和 VREF 处同等同时变化,从而影响 ADC 的测量值,让这些源之间的潜在差分误差最小。
比率度方法可以增加系统中的总精度。在实现不使用平均或过采样的基于热敏电阻的温度传感器时,为分压器和 ADC 的 VREF 使用相同的电源非常重要。

图 5:比率度,由同一电源供电的电阻分压器和 VREF 供电
滤波
在大多数情况下,无需在分压器上使用电容器,在使用单端 ADC 的比率法时也不应使用。对于差分的 VREF/ADC 输入,您通常会在 ADC 输入和 VREF 输入之间放置一个电容。使用比率度方法时,对 Vtemp 进行滤波将改变感测线上的电压响应,但不会改变 ADC VREF 的电压响应。因此,增加一个滤波器会增加输入到电阻分压器的 VREF 和 VCC 之间的差值,并增加误差。
不使用比率度方法时,可以使用在分压器处增加电容来滤除电压,以消除噪声和电压变化,否则会在测量中产生误差。添加一个电容器来滤除 VREF 也是一个不错的方法。有时,VREF 是内部的,无需额外滤波。如果在 Vtemp 线上添加电容器,则会增加对温度变化的响应时间。如果测得的温度响应缓慢且无需立即采取措施,则滤波器可能会有所帮助。 另一种滤波器解决方案是在电阻分压器顶部的 VCC 处增加一个电容器,以滤除系统中的噪声以进行温度测量。如果使用比率度,则在 VREF 上添加相同的电容器,以使两个电源的电压变化保持一致。
缓冲器和放大器
放大器可用于增加热敏电阻的动态范围。所有运算放大器都有潜在的失调误差和增益误差。选择对精度和失调影响最小的运算放大器需要付出更多努力。校正失调和增益误差所需的校准可能比升级到更高质量的 ADC 的成本更高。 一些 MCU 具有内部运算放大器。许多 DS ADC 具有集成的 PGA,正是为了这个目的(缓冲 / 增益)。一些 SAR ADC 也有这些功能。
有时会使用单位增益缓冲器来防止下垂或加载到电阻分压器电路。当 ADC 对热敏电阻分压器电路进行采样时,来自 ADC 的浪涌电容会导致测量时几毫伏的电压下降。如果在 ADC 中具有足够的分辨率,则会在温度测量中观察到这是一个错误。如果直接在 ADC 管脚上增加一个等于 ADC 电容 10 倍的电容器,则无需使用缓冲器就可以补偿 ADC 电容的浪涌电流。典型的 ADC 电容为 3pF-20pF。最好在 ADC 管脚附近添加一个 30pF – 200pF 的电容,这是一个很好的解决方案。它将对热敏电阻的测量或热响应的影响降至最低。
漂移
由于 PTC 热敏电阻使用硅作为其基础材料且具有线性斜率,因此,流经 PTC 的电流随时间和温度变化具有非常低的漂移。另一方面,NTC 通常对所用材料的电阻具有温度依赖性,且在高温下会随时间变化。NTC 具有一个 beta 值,可定义整个温度范围内的 TCR / PPM,且 PPM 随时间变化。
从 ADC 导出温度
NTC 热敏电阻温度是基于器件的电阻。许多设计人员使用查找表寻找特定温度下的电阻。然后通过插值计算每个 1°C 温度步长之间的实际温度。为了更大程度地减少查找表的大小,您可使用 5°C 的查找表,但是内插误差会高一些。对于大多数设计人员而言,0.5°C 的精度已足够,因此带有插值的 5°C 查找表就已足够。
PTC 基于流经零件的实际电流,通常由公式定义。PTC 基于三阶或四阶多项式。四阶多项式的精度曲线拟合(R2)为 1.0000%至 0.9999%,以提供温度信息。Steinhart Hart 方程可由 NTC 和 PTC 使用,并采纳使用自然对数来计算温度的三阶多项式。Steinhart Hart 方程式已为更多设计人员所认可,因为多年前其最初为 NTC 创建。如今,大多数高精度 PTC 都依赖于四阶多项式。
校准
所有 NTC 和 PTC 都需要校准才能精确。可购买一些具有更严格公差和 Beta 值的 NTC。这似乎可以消除校准。但是,热敏电阻不是系统中唯一的组件。顶部电阻具有容差,且在整个温度范围内具有 PPM,VCC 在电压以及温度范围内存在电压误差。系统总精度可能超出预期范围,且精度可能并不能达到期望。
NTC 通常需要进行三点校准以调整斜率误差,且需要进行偏移以校正总偏移误差。 因此,这需要温度箱和时间来收集整个温度的误差。首先,由于硅的工艺偏差,PTC 将具有较大的偏移误差,但是可通过单个偏移调整在整个温度范围内对其进行校正。大多数情况下,在组装的最终编程过程中,偏移调整可于室温下进行,且无需温度箱或时间来进行校准。
NTC 和 PTC 因零件数量少、成本低都易于实现。但是,NTC 可能将需要更昂贵的校准方法,且随时间推移具有更高的漂移。
PTC 是进行温度测量的新方法。一个简易的失调校正是整个温度范围内所需的整个校准。PTC 的精度非常精确,且温度测量值随时间和温度变化具有很小的漂移。
需要明确的是,NTC 和 PTC 不是同一类型的组件,且很难仅通过阅读数据表进行直接比较。PTC 不是电阻组件,大多数供应商建议仅使用恒流源来驱动它们。德州仪器(TI)创建了一个设计工具,以向设计人员展示如何在电阻分压器电路中使用其 TMP61 系列 PTC。该工具包括一个计算阻力表,供那些习惯使用查找表的人使用。使用新的设计考虑因素和正确的计算方法,使得 PTC 比 NTC 具有更高的精度和稳定性。
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