Термистор 5 ком при 25 градусах

Термистор 5 ком при 25 градусах

Термистор 5 ком при 25 градусах




Скачать файл - Термистор 5 ком при 25 градусах


























Одним из вариантов для измерения температуры является использование термисторов. Термисторы бывают двух типов: Речь в данной статье пойдёт про вторые, и про их использования для измерения температуры в сочетании с микроконтроллерами AVR. Одним из параметров, характеризующим степень изменения сопротивления в зависимости от температуры является коэффициент температурной чувствительности , обозначаемый B. Этот коэффициент рассчитывается на основе значений сопротивления при двух конкретных значениях температур. Коэффициент B измеряется в Кельвинах и вычисляется по следующей формуле:. Поэтому формула \\\\\\\\\\\\\\\[3\\\\\\\\\\\\\\\] может лишь приблизительно оценить температуру. Кроме того, такая формула подразумевает сложные вычисления, которые требуют много процессорного времени, что часто является неприемлемым. Более простым и эффективным подходом является хранение таблицы, в которую заносятся предварительно рассчитанные значения, возвращаемые АЦП при тех, или иных температурах. Для экономии памяти можно хранить значения только для некоторых точек, искать их в таблице двоичным поиском, а промежуточные значения получать линейной интерполяцией. Для измерений температуры окружающего воздуха с точностью до 0. Если значения лежат в пределах 16 бит и занимают 2 байта , то для хранения такой таблицы для диапазона измеряемых температур от до 70 градусов потребуется всего 40 байт. Точность измерений можно повысить, уменьшив шаг таблицы. Производители термисторов, как правило, приводят таблицы показывающие изменение сопротивления в зависимости от температур. Используя формулы \\\\\\\\\\\\\\\[1\\\\\\\\\\\\\\\] и \\\\\\\\\\\\\\\[2\\\\\\\\\\\\\\\] можно с достаточной точностью интерполировать табличные значения. Схема A Схема B Схема C Схема D. Наиболее простым вариантом подключения является схема A. При выборе номинала резистора R A примерно равным сопротивлению термистора в районе измеряемых температур, значения U будут изменяться ближе к линейным, что обеспечит большую точность при интерполяции табличных значений. Выбирая номиналы R A и термистора, следует учесть, что протекающий через термистор ток вызывает его нагрев и, как следствие, искажение показаний. Желательно чтобы мощность на термисторе не превышала 1 мВт. Сопротивление термистора в измеряемом диапазоне должно иметь примерно тот же порядок. Схемы C и D являются обратными к A и B. Их имеет смысл использовать, если требуется измерять низкие температуры, когда референтное значение АЦП U ref ниже U 0. Подключение АЦП микроконтроллеров ATmega. У контроллеров ATmega для снижения шумов используется отдельная линия питания для модуля АЦП. Инструкция рекомендует подключать эти входы через фильтр: Микроконтроллер может использовать либо внешнее референтное напряжение для АЦП, либо внутреннее 2,56В или 1,1В , либо, в качестве такового, использовать напряжение питания АЦП: При использовании внешнего напряжения, оно должно быть подано на вход AREF. При использовании AVCC, или внутреннего напряжения 2,56В, между этим входом и землёй должен быть размещён конденсатор на схеме C1. Инструкция не даёт чёткого указания для выбора ёмкости конденсатора, рекомендую использовать керамический конденсатор 0,1мкФ и более. Для снижения измеряемых шумов, рекомендую термистор также подключать к фильтрованному напряжению параллельно AVCC, и настроить на использование этого напряжения в качестве референтного. Дополнительно, для подавления шумов возникающих на линиях, можно установить конденсатор C3 в диапазоне нФ. Использование этих портов на вывод и подключение к ним нагрузки может создать дополнительные шумы в работе АЦП. Чтобы нивелировать шумы, возникающие на АЦП, рекомендую провести замеры несколько раз подряд и просуммировать полученные значения. В микроконтроллерах ATmega АЦП — разрядный. Просуммировав результаты 64 подряд идущих измерений, результат остаётся в пределах битного беззнакового целого, что не потребует дополнительной памяти для сохранения таблицы значений. При большем числе измерений также можно оставаться в пределах 16 бит, соответствующим образом сдвигая или деля результат. Выберите подходящую из списка. При построении таблицы автоматически соответствующим образом обновляется пример исходного кода под ней. Так как параметры термисторов в значительной мере нелинейны, расчёт по двум значениям сопротивлений, либо по значению и коэффициенту будет очень приблизительным. Вычисленное значение температуры при измерении высоких, или низких температур в таком случае может значительно на десятки градусов отличаться от актуальной. Обычным шрифтом обозначены значения полученные интерполяцией или экстраполяцией по формулам. ADC — округлённое значение на выходе АЦП, с учётом множителя. Значения, выходящие за предел измерений АЦП, не отображаются. E — эвристическая оценка возможной погрешности вычисленной температуры, вызванной использованием линейной интерполяции табличных значений, и ограниченной точностью АЦП. Позволяет выбрать параметры и схему включения таким образом, чтобы в области измеряемых значений погрешность была минимальна. Эта оценка не учитывает возможный шум, возникающий на АЦП, а также погрешность, вызванную нагревом термистора из-за протекающих токов. Погрешность можно уменьшить выбрав меньший шаг таблицы, используя АЦП большей разрядности, или путём усреднения большего числа измерений, а также подбором номиналов сопротивлений в цепи. Вывод значения температуры на идникатор ССGWA. Погребняк Дмитрий Самара, Click here to read this article in English. Коэффициент B измеряется в Кельвинах и вычисляется по следующей формуле: Из этой формулы следуют и обратные: Схемы подключения Подключение термистора. BS , выводной 4,5мм datasheet, pdf. BM , выводной 3,5мм datasheet, pdf. BK , выводной 5,5мм datasheet, pdf. BG , выводной, стеклянный 'капля' 0,8мм datasheet, pdf. BG , выводной, стеклянный 'капля' 1,8мм datasheet, pdf. BС5 , SMD 3,2х1,6мм datasheet, pdf. BС0 , SMD 3,2х1,6мм datasheet, pdf. BM , выводной 10мм, с 'ухом' 8,5x3,7мм datasheet, pdf. Разделитель значений - запятая.

JNR13S050M, 5 Ом, 5 А, 20%, NTC термистор

Измерение температуры при помощи NTC термистора и микроконтроллера AVR

Кинотеатр мега теплый стан расписание

Как можно назвать котенка девочку серого цвета

PTC термисторы — Краткое описание

Либхер 160 тонн характеристики

Как быстро сделать загранпаспорт в московской области

Easyelectronics.ru

5 страшных историй

Парень дрочит на веб

Где термистор на 2кОм при 25С найти?

Чертеж сборки кровати чердака м 85

Зачем причащать детей

Report Page