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ntc熱敏電阻在風速測量、液位測量中的應用

ntc熱敏電阻自熱及耗散系數的特性  

       測量耗散系數δ時,“國標”要求在靜止的空氣中進行。通常是在規定容器的玻璃框罩內進行測量。當我們做實驗時可以觀察到一些現象,在一個空氣相對穩定(感 覺不到流動的空氣)的室內,玻璃框內的溫度與室溫一致。先測量零功率電阻值,當摘掉玻璃框罩后,電阻值未發生變化;然后測量耗散系數,當自熱達到熱平衡 時,即通過NTC的電流和它的端電壓呈穩定狀態,當摘掉玻璃框罩后,電流或端電壓出現波動,失去穩定狀態。說明室內微弱的同溫度氣流影響了耗散系數,而未 影響零功率電阻值。顯然,NTC熱敏電阻產生自熱之后出現對流動空氣的敏感反映,這是一個可以利用的特性。


ntc熱敏電阻液位測量方面的工作原理

       氣體和液體是明顯不同的介質, 運用NTC熱敏電阻在對它們進行測量時,如果可以分辨出這兩種介質,就解決了液位測量的問題。NTC在非自熱狀態也就是零功率狀態下測量溫度時,是無法根據測量結 果判斷被測對象的是什么介質。當NTC處于自熱狀態時,在介質溫度相同的情況下,NTC熱敏電阻在不同的介質中耗散系數(δ)是不同的,當NTC熱敏電阻被置于不同的介質 中時,相同電氣條件下會出現不同的電性能反映,這是測量液位的基本依據。

       以相同溫度的水和空氣為例,在同一電氣條件下,例如給NTC提供一個恒定電流,使其在空氣中產生自熱,熱平衡之后NTC兩端電壓相對穩定,接著,將它放入 水中,兩端電壓上升。因為NTC從空氣中進入水中后,溫度下降,導致阻值上升,端電壓升高。水的熱容量是空氣的2.5倍, NTC在水中的自熱溫度要達到與空氣一樣的自熱溫度需要2.5倍的功率。

       在實際的液位測量中,水和空氣的溫度往往不一致,當空氣溫度偏低,而水溫偏高時,根據電壓值的大小則無法判斷NTC是在水中還是在空氣中。然而,對于一個 溫度點而言,NTC在水中和空氣中分別有個兩電壓值,換言之,當我們知道一個溫度點,同時又預先知道這個溫度點上水和空氣分別的電壓值,就可以根據所測量 到的電壓值判斷NTC是在水中還是在空氣中。也就是說,測量液位的過程中還必須同時測量溫度,而一般情況下,NTC在自熱狀態下不能測量溫度,這就需要增 加一個測量溫度的NTC。利用兩只NTC,一只處于非自熱狀態,另一只處于自熱狀態,經過電子電路的處理就可以對水位進行測量了。同理,其它氣體和液體介 質的液位測量的問題都可以得到解決。

       需要指出,設計液位測量電路需要完成一些基礎性的工作,原因是不同電路的NTC所處于的自熱狀態不一定一樣,需要通過試驗或計算獲取測量溫度范圍內每個溫 度點上兩種介質的電氣參數,為兩個對應系列。通常,先明定測量方案,再確定電路,然后根據電路要求測量或計算出每個溫度條件下兩種介質的數據。有時模擬電 路需要繪制出NTC在兩種介質的溫度電壓曲線(同一溫度參照系中的曲線),而數字及單片機電路需要對兩種介質的電氣參數列表。

ntc熱敏電阻風速測量原理

       根據上述對耗散系數δ測量的描述,NTC熱敏電阻處于自熱狀態中對空氣流動表現的敏感性,表明它具有測量風速的潛力。在同一溫度和電氣條件下,例如在穩定的室溫環 境下,給NTC提供一個產生自熱的恒定電流)。首先將NTC置于靜止空氣中,此時端電壓最小,然后將風速由小到大逐漸增加,相應地,端電壓逐漸升高。因為流動的空氣使NTC熱敏電阻的自熱溫度下降,阻值增加,空氣流速越大,溫度下降越明顯,阻值增加更顯著,反過來,當我們知道NTC熱敏電阻自熱下降的程度(端電壓值的大 小)就可以知道風速的大小,這就是NTC熱敏電阻測量風速的基本原理。

       實際測量時空氣的溫度是不同的,因為空氣溫度的下降也會導致自熱溫度的下降,所以測量風速的時候同時要測量空氣溫度。一旦知道空氣溫度,同時又知道在這一 溫度條件下隨風速增加而自熱溫度下降的參數(端電壓值的大小),經過對這兩個數據的處理就就可以完成對風速的測量。

       與液位測量一樣,風速測量也要完成一些基礎工作。不過,風速測量的基礎或計算工作量比液位測量要多許多倍,液位測量只需獲取兩種介質不同溫度下的參數,也 就是兩組數據,而風速測量必需獲取測量(風速、溫度)范圍內的每個溫度點上不同風速的數據,為一個族系列。

ntc熱敏電阻在其他場合的應用

       NTC熱敏電阻除了用于溫度測量之外,測量液位和風速也有許多可比優勢,具有取代其它測量及控制方式的潛力。

       熱水壺、咖啡壺、加濕器等家電的缺水報警都可以考慮采用NTC熱敏電阻的液位測量技術。

       NTC熱敏電阻還可以廣泛應在測量風速及風量的場所,特點是不僅價格低廉,而且電路結構極為簡單。例如:
①家用空調器的過濾網除塵提示。安裝在出風口的NTC熱敏電阻檢測風速,當檢測到的風速與風量擋位的風速相比降低到了規定的幅度,提示用戶清潔過濾網;
②同樣的思路也可以實現吸塵器的除塵提示;
③燃氣熱水器的排風監測。 當NTC檢測到排風停止(或被堵)的故障時,切斷氣源及報警;
④ 冷氣計量,對集中冷氣供應系統進行單獨計量,出風口安裝的NTC計量風速(再考慮風口面積、平均風速等因素),能夠實現集中供冷分別計費。

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