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基于Arduino的温度传感器电路设计方案。

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简介:
热敏电阻是一种简单、经济且精度较高的元件,能够便捷地获取项目中的温度信息。作为一种可变电阻,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。根据其对温度变化的响应特性,热敏电阻可以进行分类。具体而言,负温度系数(NTC)热敏电阻的电阻值随温度升高而降低,而正温度系数(PTC)热敏电阻的电阻值随温度升高而增加。NTC热敏电阻是应用最为广泛的一种类型,也是本教程中我们将使用的类型。NTC热敏电阻通常由半导体材料制成,例如金属氧化物或陶瓷,这些材料经过加热和压缩处理,从而形成对温度敏感的导电材料。这些导电材料包含能够允许电流通过的电荷载流子。当温度升高时,半导体材料会释放出更多的电荷载流子。在由氧化铁制成的NTC热敏电阻中,电子是主要的电荷载流子;而在氧化镍NTC热敏电阻中,则载流子是电子空穴。为了更好地理解其工作原理,我们将构建一个基本的的热敏电阻电路。由于热敏电阻具有可变电阻的特性,因此在计算温度之前必须先测量其阻值。然而,Arduino无法直接测量阻值,它只能测量电压。Arduino将会在热敏电阻和已知阻值的电阻之间的一个节点上测量电压——这被称为分压器电路。虽然热敏电阻制造商可能会提供其阻值的详细信息;如果无法获得这些数据,可以使用万用表进行测量。如果您没有万用表可用,可以通过参考我们的Arduino欧姆表教程来制作一个简单的欧姆表使用Arduino来实现此功能。 重要的是要知道所用热敏电阻的具体阻值大小:例如,如果测得的热敏电阻阻值为34,000欧姆, 则它对应的是一个10K的热敏电阻;如果为340,000欧姆, 则对应的是一个100K的热敏电阻.

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