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MCP4017/18/19
8.3
温度传感器应用
热敏电阻的阻值非常可预测
随温度的变化。热敏电阻是一种流行
传感器的选择,当一个低成本的感温
溶液是期望的。不幸的是,热敏电阻
非线性的特性是不理想的,典型地
需要修剪在应用程序中实现更大
准确度。有几种常见的解决方案,以微调
&线性热敏电阻。
图8-5
图8-6
简单的方法来线性化3端NTC
热敏电阻。两者都用一个简单的分压器
正温度系数( PTC)的电阻(R
1
)
用能够补偿的传递函数
在负温度系数线性误差
( NTC)热敏电阻。
该电路中,通过示出
图8-5 ,
使用数字
变阻器来调整所引起的偏移误差
热敏电阻的一部分,对部分差异。该解决方案使该
数字电位器的
W
成的分压器
计算。在MCP4017 / 18/19的
AB
温度
系数低50 PPM ( -20 ° C至+ 70 ° C) 。
W
的错误
是除R大得多
AB
的错误,因为
W
随V
DD
,抽头设置和温度。对于
50 kΩ的器件,该错误由R介绍
W
是,在大多数
的情况下,微不足道,只要抽头设置为> 6 。
对于2 kΩ的器件,该错误由R介绍
W
is
显著因为它是R的百分比较高
WB
.
由于这些原因,该电路示出了
图8-5
is
不是“兴奋”最优化方法和
线性化的热敏电阻。
V
DD
通过示出的电路
图8-6
使用数字
电位器来调整偏置误差。这
解决方案删除
W
从修剪方程沿
与带有R相关联的错误
W
. R
2
不是必需的,
但可被用于减少修整的“窗口”和
减少的变化,由于数字电位器的
AB
部分到第
变异性。
V
DD
R
1
NTC
热敏电阻
V
OUT
MCP4018
图8-6:
热敏电阻校准使用
数字电位器的电位器
配置。
R
1
NTC
热敏电阻
V
OUT
R
2
MCP4017
图8-5 :
热敏电阻校准使用
数字电位器的变阻器
配置。
2009年Microchip的科技公司
DS22147A第51页

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