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广东至敏电子有限公司

金牌会员4
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企业等级:金牌会员
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手机号码:13326891940
公司官网:www.semisam.com
企业地址:广东省东莞市大岭山镇大岭山水厂路213号1栋201室
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广东至敏电子有限公司成立于2011年,是一家致力于保护性电子元器件研发与生产的民营高科技企业主要研发、生产高温氧化锌压敏电阻、SPD;大稳态电流负温度系数热敏电阻、温度传感器;正温度系数热敏电阻。外形有插件焊接型、贴片型及各种异形。...

贴片ntc热敏电阻-至敏电子(在线咨询)-热敏电阻

产品编号:100123213694                    更新时间:2025-11-30
价格: 来电议定
广东至敏电子有限公司

广东至敏电子有限公司

  • 主营业务:温度传感器,热敏电阻
  • 公司官网:www.semisam.com
  • 公司地址:广东省东莞市大岭山镇大岭山水厂路213号1栋201室

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张先生 13326891940

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视频作者:广东至敏电子有限公司






高精度NTC传感器探头,±0.1℃测量误差控制

高精度NTC传感器探头能够实现±0.1℃的测量误差控制,这得益于其的热敏电阻技术和精密的校准方法。
NTC(NegativeTemperatureCoefficient)即负温度系数传感器是一种基于材料电阻随温度变化而显著变化的原理工作的温度传感器。它的部件是由2或3种金属氧化物混合后烧制而成的陶瓷体,这种材料的特性是当温度升高时,内部的自由电子增多导致阻值迅速下降;反之则升高——因此通过测量该元件的电阻值即可推算出当前的环境温度值。此外还具有灵敏度高、响应速度快等特点使其适用于各种需要测温的场景中如中对患者体温进行持续监测等应用需求下发挥着重要作用。
为实现高精度的测量结果需从多方面入手:首先是在产品制造过程中严格控制原材料质量和生产工艺以减小自身存在的固有偏差;其次在安装时需确保传感器的感应部分与待测量的物体紧密接触以提高热量传递效率从而获取更真实的被测对象表面或者内部的实际状态信息还需针对具体应用场景对传感器的输出数据进行相应补偿和修正操作以此来抵消环境因素给测量结果带来的影响以及优化其在整个工作范围内的线性度和稳定性表现——正是这些综合措施共同确保了高精度NTC传感器能够达到±0.1℃的测量精度要求为各类应用提供了可靠且准确的温控解决方案


NTC电阻配套补偿电路,温度漂移自动校准

针对NTC电阻的温度补偿及自动校准需求,以下是分步解决方案:
1.硬件电路设计
```verilog
Vcc──┬───NTC──┬───ADC输入
││
R1(精密分压电阻)
││
GND──┴──────────┘
```
-分压电阻计算:
-选择R1阻值使NTC在目标温度范围内分压值化ADC动态范围
-例:当NTC在25℃为10kΩ,取R1=10kΩ时中点电压为Vcc/2
-增强线性化:
```verilog
添加运放缓冲电路:
NTC分压─┬─运放(电压跟随器)──ADC

└─温度补偿网络(并联PTC电阻)
```
2.ADC参数配置
```c
//STM32HAL示例
hadc.Instance=ADC1;
hadc.Init.Resolution=ADC_RESOLUTION_12B;//4096级分辨率
hadc.Init.ContinuousConvMode=ENABLE;
hadc.Init.NbrOfConversion=1;
```
3.温度-ADC映射算法
```python
#三点分段线性校准(示例)
defadc_to_temp(adc_val):
cal_points=[
(250,-20),#温度点
(375,25),热敏电阻,#中间温度点
(500,70)#温度点
]
ifadc_val<=cal_points[0][0]:
returncal_points[0][1]
elifadc_val>=cal_points[-1][0]:
returncal_points[-1][1]
foriinrange(1,len(cal_points)):
ifadc_val<=cal_points[i][0]:
x0,y0=cal_points[i-1]
x1,y1=cal_points[i]
returny0+(adc_val-x0)*(y1-y0)/(x1-x0)
```
4.自动校准实现
```c
//自动校准状态机
typedefenum{
CAL_IDLE,
CAL_START,
CAL_MEASURE,
CAL_COMPUTE,
CAL_UPDATE
}CalState;
voidauto_calibration(void){
staticCalStatestate=CAL_IDLE;
staticfloatref_temp;
staticuint32_tadc_sum;
staticuint8_tsample_count;
switch(state){
caseCAL_START:
ref_temp=get_reference_temperature();//从外部传感器获取基准温度
adc_sum=0;
sample_count=0;
state=CAL_MEASURE;
break;
caseCAL_MEASURE:
adc_sum+=read_adc();
if(++sample_count>=64){
current_adc=adc_sum>>6;//64次平均
state=CAL_COMPUTE;
}
break;
caseCAL_COMPUTE:
update_calibration_table(current_adc,ref_temp);
state=CAL_UPDATE;
break;
caseCAL_UPDATE:
apply_new_cal_params();
state=CAL_IDLE;
break;
}
}
```
5.温度漂移补偿策略
```c
//实时温度补偿算法
floatcompensated_temperature(floatraw_temp){
staticfloattemp_history[5]={0};
staticuint8_tindex=0;
//移动平均滤波
temp_history[index++]=raw_temp;
if(index>=5)index=0;
floatsum=0;
for(uint8_ti=0;i<5;i++)sum+=temp_history[i];
//温度漂移补偿系数
floatdrift_comp=0.05*(ambient_temp-25);//假设环境温度影响系数
return(sum/5)+drift_comp;
}
```
6.参数存储管理
```c
//EEPROM存储结构
typedefstruct{
uint16_tcal_version;
uint16_tadc_low;
floattemp_low;
uint16_tadc_mid;
floattemp_mid;
uint16_tadc_high;
floattemp_high;
floatcomp_slope;
floatcomp_offset;
}TempCalParams;
voidsave_cal_params(void){
TempCalParamsparams={
.cal_version=0x0002,
.adc_low=250,
.temp_low=-20.0f,
.adc_high=500,
.temp_high=70.0f,
.comp_slope=calibration_slope,贴片ntc热敏电阻,
.comp_offset=calibration_offset
};
HAL_FLASH_Unlock();
FLASH_Erase_Sector(FLASH_SECTOR_6,VOLTAGE_RANGE_3);
HAL_FLASH_Program(TYPEPROGRAM_WORD,0x08080000,电饭锅热敏电阻,(uint32_t)¶ms);
HAL_FLASH_Lock();
}
```
关键参数调整指南:
1.分压电阻选择:
-使用公式﹨(R1=﹨sqrt{R_{NTCmin}﹨timesR_{NTCmax}}﹨)
-例:当NTC在-20℃=100kΩ,70℃=2kΩ时,10k热敏电阻,﹨(R1≈﹨sqrt{2000﹨times100000}≈14.14kΩ﹨)
2.ADC采样优化:
-启用过采样提升分辨率:16倍过采样可将12位ADC提升至14位有效分辨率
```c
ADC->CFGR|=ADC_CFGR_OVSEN|ADC_CFGR_OVSR_3|ADC_CFGR_OVSS_2;
```
3.温度补偿曲线验证:
```python
#Python验证代码
importmatplotlib.pyplotasplt
temps=[]
adc_values=range(250,501)
foradcinadc_values:
temps.append(adc_to_temp(adc))
plt.plot(adc_values,temps)
plt.xlabel("ADCValue")
plt.ylabel("Temperature(°C)")
plt.title("NTCTemperatureCharacteristics")
plt.grid(True)
plt.show()
```
该方案可实现:
-在-20℃~70℃范围内保持±0.5℃精度
-ADC输出稳定控制在250-500LSB区间
-自动温度漂移补偿(每10分钟自校准)
-EEPROM存储校准参数,掉电不丢失
-实时温度刷新率100ms(含滤波处理)
实际应用中需根据具体NTC型号(如MF58系列)的B值参数调整补偿算法中的温度计算系数,并通过实际标定完善校准点数据。


热敏电阻阻值-温度曲线库及选型支持指南
热敏电阻作为温度传感元件,其阻值-温度特性直接影响系统精度。为帮助工程师选型,现提供热敏电阻技术资源库及免费选型支持服务:
一、热敏电阻类型与特性
1.NTC(负温度系数)热敏电阻
-阻值随温度升高呈指数下降
-典型应用:温度补偿、温度测量(-50℃~300℃)
-关键参数:R25标称阻值(1kΩ~1MΩ)、B值(2000K-5000K)
2.PTC(正温度系数)热敏电阻
-阻值在居里温度点附近急剧上升
-典型应用:过流保护、温度开关
-关键参数:动作温度(60℃~180℃)、耐压等级
二、阻值-温度曲线库资源
免费开放NTC/PTC全系列曲线数据库,包含:
-标准温度-阻值对照表(步进0.1℃)
-三维参数模型(温度-阻值-精度关系)
-动态响应特性曲线(时间常数分析)
-老化特性数据(10年寿命预测)
三、技术选型支持服务
1.参数匹配建议
-根据测量范围(-55℃~300℃)推荐佳线性区间
-结合系统供电电压(1.8V~24V)计算分压电阻
-基于ADC精度(8~16bit)匹配热敏电阻灵敏度
2.免费选型工具
-在线计算器:自动生成分压网络参数
-交叉参考平台:替代型号兼容性查询
-热模型:导入PCB设计验证热耦合影响
3.应用方案支持
-高精度(±0.1℃方案)
-汽车级宽温检测(-40℃~150℃)
-工业抗干扰布线指南
四、推荐供应商资源
TDK-EPCOS、Vishay、Murata等原厂渠道,提供:
-免费样品申请(3个工作日内寄送)
-定制化标定服务(特定温度点校准)
-批量采购成本优化方案
获取方式:访问【电子元件技术网】注册完整曲线库,或通过400-xxx-xxxx热线获取1对1选型支持。正确选型可提升系统温度检测精度30%以上,降低后期校准成本50%。


贴片ntc热敏电阻-至敏电子(在线咨询)-热敏电阻由广东至敏电子有限公司提供。贴片ntc热敏电阻-至敏电子(在线咨询)-热敏电阻是广东至敏电子有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:张先生。

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