[实用新型]一种用于NTC电阻的线性化温度采样电路有效
申请号: | 201420587090.4 | 申请日: | 2014-10-11 |
公开(公告)号: | CN204269255U | 公开(公告)日: | 2015-04-15 |
发明(设计)人: | 谢伟 | 申请(专利权)人: | 上海坤地机电科技有限公司 |
主分类号: | G01K7/25 | 分类号: | G01K7/25 |
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地址: | 201100 上海市闵*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 ntc 电阻 线性化 温度 采样 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种温度采样电路,尤其涉及一种用于NTC电阻的线性化温度采样电路。
背景技术
在工业机器人伺服驱动器中多选用IGBT或者IPM作为主功率变换器件,这些功率器件散热条件和工作环境温度对于功率器件本身非常重要,温度过高容易造成过温保护,保护不当很容易造成功率器件的温度击穿,产生不可恢复的驱动器损坏。因此,及时可靠的温度检测和保护对伺服驱动器非常重要。但是NTC电阻值和温度变化成高度非线性,特别在高温段,电阻很窄的范围对应很宽的温度范围,存在电阻随温度变化很大,采样困难,精度不高等问题。因此,有必要提供一种用于NTC电阻的线性化温度采样电路。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种用于NTC电阻的线性化温度采样电路,能够使NTC电阻在一定温度范围内阻值随温度的变化线性化,从而大幅提高采样方便性和精度。
本实用新型为解决上述技术问题而采用的技术方案是提供一种用于NTC电阻的线性化温度采样电路,包括运算放大器,串联在一起的NTC电阻和分压电阻R2,所述NTC电阻和分压电阻R2的两端并联有分压电阻R1和分压电阻R3形成桥式采样电路,所述运算放大器的正相输入端通过电阻R6连接在NTC电阻和分压电阻R2之间,所述运算放大器的负相输入端通过电阻R7连接在分压电阻R1和分压电阻R3之间,所述运算放大器的正相输入端通过电阻R4接地,所述运算放大器的负相输入端和输出端之间连接有电阻R5,所述NTC电阻的两端并联有采样电阻R8,所述电阻R4和电阻R5阻值相同,所述电阻R6和电阻R7阻值相同。
上述的用于NTC电阻的线性化温度采样电路,其中,所述运算放大器为TLC2272芯片。
本实用新型对比现有技术有如下的有益效果:本实用新型提供的用于NTC电阻的线性化温度采样电路,通过给NTC电阻并联一个固定采样电阻R8,然后把两个并联电阻看成一体利用桥式采样电路和运算放大器采样,从而能够使NTC电阻在一定温度范围内阻值随温度的变化线性化,大幅提高采样方便性和精度。
附图说明
图1为本实用新型用于NTC电阻的线性化温度采样电路结构示意图;
图2为本实用新型的采样电路获取的电阻温度拟合曲线图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的描述。
图1为本实用新型用于NTC电阻的线性化温度采样电路结构示意图。
请参见图1,本实用新型提供的用于NTC电阻的线性化温度采样电路包括运算放大器U1,串联在一起的NTC电阻和分压电阻R2,所述NTC电阻和分压电阻R2的两端并联有分压电阻R1和分压电阻R3形成桥式采样电路,所述运算放大器的正相输入端通过电阻R6连接在NTC电阻和分压电阻R2之间,所述运算放大器的负相输入端通过电阻R7连接在分压电阻R1和分压电阻R3之间,所述运算放大器的正相输入端通过电阻R4接地,所述运算放大器的负相输入端和输出端之间连接有电阻R5,所述NTC电阻的两端并联有采样电阻R8,所述电阻R4和电阻R5阻值相同,所述电阻R6和电阻R7阻值相同。
本实用新型提供的用于NTC电阻的线性化温度采样电路,其中,所述运算放大器可选用TLC2272芯片,保证输出电压范围。本实用新型通过给NTC电阻RT1并联一个固定采样电阻R8,然后把两个并联电阻看成一体整体采样,此并联电阻值和温度的关系能够线性化,采样方便性和精度大幅提高。分压电阻R1,分压电阻R3构成电桥门限,通过分压形成门线电压;分压电阻R2和NTC分压;电阻R4,R5,R6,R7和U1构成放大电路。本实用新型提供的用于NTC电阻的线性化温度采样电路,温度范围40℃~140℃拟合后得到的曲线如图2所示,假定电阻随温度的线性方程:R(T)=kT+b;取50℃和130℃的点来求解方程:k=-0.036,b=6.132。
由图2上可以明显看到,偏差最大的是40℃,70℃和140℃。
求解T随R变化的线性方程T(R)=R/k-b/k,检测温度和实际温度以及温度误差如下:
140℃按线性化之后计算值为137.3℃,偏差约3℃
40℃按线性化之后计算值为44.1℃,偏差约4℃
70℃按线性化之后计算值为66.8℃,偏差约3℃。
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