211热敏电阻的(Rt)特性 K T 10 2 1 t< c) 100 2 1-突变型NTc;2负指数型NTC;3线性型PTc;4突变型PTc 图219各种热敏电阻的特性曲线
2.1.1 热敏电阻的(Rt—t)特性 1-突变型NTC;2-负指数型NTC;3-线性型PTC;4-突变型PTC 图2-19 各种热敏电阻的特性曲线
结论 (1)热敏电阻的温度系数值远大于金属热电 阻,所以灵敏度很高。 属热电阻:所以连接导线电阻的影银 (2)同温度情况下,热敏电阻阻值远大 适用于远距离测量 (3)热敏电阻Rt曲线非线性十分严重, 所以其测量温度范围远小于金属热电阻
• 结论: • (1)热敏电阻的温度系数值远大于金属热电 阻,所以灵敏度很高。 • (2)同温度情况下,热敏电阻阻值远大于金 属热电阻。所以连接导线电阻的影响极小, 适用于远距离测量。 • (3)热敏电阻Rt—t曲线非线性十分严重, 所以其测量温度范围远小于金属热电阻
·21.2热敏电阻温度测量非线性修正 由于热敏电阻Rt曲线非线性严重,为 保证一定范围内温度测量的精度要求,应进 行非线性修正。 (1)线性化网络 利用包含有热敏电阻的电阻网络(常称线 性化网络)来代替单个的热敏电阻,使网络 电阻R与温度成单值线性关系。 其一般形式如图220所示
• 2.1.2 热敏电阻温度测量非线性修正 • 由于热敏电阻Rt—t曲线非线性严重,为 保证一定范围内温度测量的精度要求,应进 行非线性修正。 • (1)线性化网络 • 利用包含有热敏电阻的电阻网络(常称线 性化网络)来代替单个的热敏电阻,使网络 电阻RT与温度成单值线性关系。 • 其一般形式如图2-20所示
R3 线性化网络
线性化网络
(2)利用电阻测量装置中其它部件的特性进 行综合修正。 ·下图是一个温度-频率转换电路, ·虽然电容C的充电特性是非线性特性,但 适当地选取线路中的电阻r和R,可以在一定 的温度范围内,得到近于线性的温度-频率转 换特性
• (2)利用电阻测量装置中其它部件的特性进 行综合修正。 • 下图是一个温度-频率转换电路, • 虽然电容C的充电特性是非线性特性,但 适当地选取线路中的电阻r和R,可以在一定 的温度范围内,得到近于线性的温度-频率转 换特性