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Negative Temperature Coefficient Thermistor 负温度系数热敏电阻

阻值根据温度升高而降低。

NTC热敏电阻的温度计算常用两种主要方法:

1. B值法(Beta Parameter Method)

这是较简单且常用的方法,基于热敏电阻的B常数(Beta值)计算温度。

公式:

R_t = R_{T_0} \times \exp\left[B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right]

或反算温度:
\frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} + \frac{1}{B} \ln\left(\frac{R_t}{R_{T_0}}\right)

- R_t:温度 T 下的阻值  
- R_{T_0}:参考温度 T_0(通常25°C即298.15K)下的阻值  
- B:热敏电阻的B值常数(单位K)  
- T, T_0:绝对温度(单位K)

2. Steinhart-Hart方程(Steinhart-Hart Equation)

这是更精确的经验公式,适用于更宽温度范围和更高精度要求。

公式:

\frac{1}{T} = A + B \ln(R_t) + C \left(\ln(R_t)\right)^3

- T:绝对温度(单位K)  
- R_t:温度对应的阻值  
- A,B,C:Steinhart-Hart系数,由热敏电阻的标定数据拟合得到

3. B值法计算例程

下面是NTC热敏电阻的参数表。

尝试算一下该NTC热敏电阻在100℃的阻值,依据公式如下:

Rt = R_0* exp(B*(1/T_1-1/T_0))

注意这里的温度都要换算成绝对温度,即

T_0=25+273.15

T_1 = 100+273.15

R_0=85k\Omega

B=4092

这样算出来的结果就是

Rt = 85000* exp(4092*(1/373.15-1/298.15)) \approx 5387.683 \Omega

根据NTC热敏电阻的温度曲线也能看出,这个计算结果是符合预期的。

当然,在嵌入式系统中,更节约的做法是查表法,提前用写好表,热敏电阻对应电压值查表就能获得温度。

http://www.dtcms.com/a/440453.html

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