溫度由電壓驅動的多仿真器NTC熱敏電阻器SPICE模型

2021-01-10 電子產品世界

        在目前市面上的NTC熱敏電阻器的經典SPICE模型中,溫度仿真是使用嵌入式TEMP變量。這對研究電路在外部環境溫度變化時的一般響應十分理想,但對評價傳感器對規定動態溫度曲線的響應卻不再有效。在溫度調節應用中,瞬間狀態在電路設計中扮演著重要角色。例如,PID穩壓器的行為可能非常依賴於傳感器的熱惰性或響應時間。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201708/362568.htm

  為解決該問題,我們提出了一個新的SPICE模型,它使用的是連接至外部電壓的第三虛擬引腳處的熱敏電阻器溫度。對仿真而言,按照用戶的應用需求,這個外部電壓代表熱敏電阻器的動態溫度。用戶因此能夠通過改變該外部電壓來隨意改變熱敏電阻器溫度。

  以圖1上的電容器C(通過連接至固定電壓V2的固定電阻器R2充電)的指數式變化電壓為例。當我們將該等電壓連接至熱敏電阻器模型的第三引腳Tin時,圖2的仿真代表受到溫度階躍影響的熱敏電阻器的溫度變化。固定電阻器R2值代表熱敏電阻器的響應時間,電容器的規定初始電壓代表初始熱敏電阻器溫度。二者均可由用戶調節。R2值範圍這裡是1秒至10秒。

 

  圖1

  採用溫度驅動NTC熱敏電阻器的分壓器橋電路(溫度階躍為25°C至85°C)

  圖2:仿真結果:上方是熱敏電阻器電壓V(NTC)/下方是熱敏電阻器溫度V(Tin)

  對於複雜性增加,這個例子中的固定電壓可用描述在應用中測得的溫度曲線的正弦波或分段線性電壓(帶文件)代替。熱敏電阻器將遵循該曲線,延遲由RC網絡確定。

  在溫度調節領域進一步發展該應用,溫度驅動/電壓驅動式模型可連接至由應用電路本身產生的電壓。該電壓必須代表由應用產生的相等溫度。本例中構建了一個溫度反饋迴路來調節應用中的溫度。

  這個模型的一個實際用例是熱電冷卻器控制器的仿真,其中NTC反饋到電源來調節溫度。使用電壓控制熱敏電阻器,可用傳遞函數來仿真冷卻/散熱器和負載組合,並通過電壓將溫度反饋給NTC。

  另一個例子是溫度-速度測量(thermo-velocimetric)火警探測器,其中使用熱敏電阻器溫度的上升速度來開關控制晶閘管的Schmitt觸發器運放。臨界溫度曲線(速度上升)可記錄在一個文件中,作為文本文件包含於仿真,並用於熱敏電阻器的虛擬溫度引腳。

  通常,所提供的模型可用於任何溫度調節檢測、控制,或者用於可以仿真最終溫度並反饋到NTC熱敏電阻器,以便調節溫度的調節過程。例如,目前已能夠根據溫度傳感器的溫度響應,實時調整PID溫度控制器的比例、微分和積分常數。

  所提供的熱敏電阻器模型是在六個不同電子仿真器中提供的,因為SPICE語言語法因仿真器的不同而異。這些仿真器按字母順序排列如下:

  - Altium Designer 16.1

  - Cadence® OrCAD® 16.6(也經過17.2版本的測試)

  - LTspice IV(也經過LTspice XVII 64位版本的測試;不推薦LTspice XVII 32位版本)

  - NI的 Multisim 14.0(有針對Multisim Blue的單獨版本)

  - SIMetrix/SIMPLIS 7.20k

  - Tina-TI version 9

  這些仿真在所有這些仿真器中都基於相同的原理並可立即使用。三引腳熱敏電阻器模型包含典型的感測電路,包括分壓器橋電路在內。第三(僅為仿真)引腳通過RC電路(其RC常數是熱敏電阻器的響應時間)連接至固定電壓源。

  根據每個軟體的可用特性(分段線性電壓源、分段線性電壓文件等)可進一步發展該電路。重要的是應當注意,與電壓驅動/溫度驅動式熱敏電阻器模型相關聯的所有導入問題都已解決,無需用戶再費時費力,用戶將能把注意力完全集中於其自己的應用。

  該NTC熱敏電阻器SPICE模型的原始建模是在LTSpice IV中進行的。另外,除了一個用於熱敏電阻器的更複雜熱傳遞函數外,還有包括蒙特卡羅法容差和最壞情況分析的更多精緻模型可用。欲知有關本文所述模型和仿真的更多信息,請發送電子郵件至edesign.ntc@vishay.com。

  作者:Alain Stas, Vishay Intertechnology非線性電阻器產品營銷工程師

  Alain Stas現任Vishay非線性電阻器產品營銷工程師,此前在布魯塞爾自由大學(ULB)研究生物技術過程的數學建模。Alain擁有布魯塞爾自由大學物理學和土木工程理學碩士學位,專業是固態電子學。


相關焦點

  • NTC熱敏電阻器抑制浪湧電路分析
    NTC熱敏電阻器是負溫度係數的,溫度升高後阻值下降。如圖示是NTC熱敏電阻器抑制浪湧電路,這是PC開關電源中的抑制浪湧的應用電路,電路中的NTCR1是NTC熱敏電阻器,用來抑制開機時的浪湧電流。NTC熱敏電阻器抑制浪湧電路1.
  • PTC熱敏電阻器專業術語
    阻溫特性:  指的是在規定電壓下,PTC熱敏電阻器的零功率電阻值與電阻本體溫度之間的關係。  最小阻值(Rmin):是指從常溫25℃開始,溫度曲線系列所對應的最小電阻值,此時Rmin所對應的溫度為Tmin。  開關溫度(Tc):當阻值開始呈現階躍性增加時的溫度為開關溫度,即當阻值升至2倍最小電阻值(Rmin)時所對應的溫度,也稱居裡溫度。  最大工作電壓(Vmax):在最高允許環境溫度下,PTC熱敏電阻器能持續承受的最大電壓。
  • PTC熱敏電阻器選用指南
    15 ~ 20 ℃,PTC熱敏電阻器靠近變壓器安裝,請選定一PTC熱敏電阻器用於初級保護。1.確定PTC熱敏電阻器型號根據以上要求,查閱華巨公司的規格表,選定MZ12A-120M15RM150 。最大工作電壓=265V,額定零功率電阻值15Ω± 20%,不動作電流150 mA,動作電流300 mA,最大電流1.5A,居裡溫度120 ℃,最大尺寸ø11.5mm。
  • NTC熱敏電阻和PTC熱敏電阻
    同樣當外界電壓波動時壓敏電阻起到過壓保護功能,使得流過PTC熱敏電阻的電流增加同樣可以使PTC陡然發熱,阻值驟增至高阻態,從而限制或阻斷電流,保護壓敏電阻和後面的電路不被破壞,在傳統的保險絲線路中,其熔斷後無法自行恢復,而PTC熱敏電阻器在故障撤除後可恢復其保護功能。
  • RTD、熱電偶、熱敏電阻器、IC傳感器優缺點比較
    熱敏電阻器   熱敏電阻器是另一種類型的電阻式傳感器。有多種多樣可用的熱敏電阻器,從物美價廉的產品到高精度產品,不一而足。低成本、低精度的熱敏電阻器可執行簡單的測量或閾值檢測功能 —— 這類電阻器需多個組件(如比較器、參考和分立式電阻器),但非常便宜,並具有非線性的電阻-溫度屬性,如圖2所示。
  • 具有負溫度係數NTC熱敏電阻概述
    NTC負溫度係數熱敏電阻工作原理NTC是Negative Temperature Coefficient 的縮寫,意思是負的溫度係數,泛指負溫度係數很大的半導體材料或元器件,所謂NTC熱敏電阻器就是負溫度係數熱敏電阻器。它是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,採用陶瓷工藝製造而成的。
  • NTC熱敏電阻原理及應用
    NTC負溫度係數熱敏電阻工作原理NTC是Negative Temperature Coefficient 的縮寫,意思是負的溫度係數,泛指負溫度係數很大的半導體材料或元器件,所謂NTC熱敏電阻器就是負溫度係數熱敏電阻器。它是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,採用陶瓷工藝製造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、矽等半導體材料。
  • 熱敏電阻器如何檢測
    1.熱敏電阻器的特性及作用本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201807/383812.htm熱敏電阻通常是由對溫度極為敏感、熱惰性很小的錳、鈷、 鎳的氧化物燒成半導體陶瓷材料製成的一種非線性電阻,其阻值會隨著溫度的變化而變化
  • 熱敏電阻器的主要參數有哪些?
    ; B為負溫度係數的熱敏電阻的材料常數,又叫熱敏指數; exp 為以自然數e為底的指數(e=2.718 28….)對於正溫度係數的熱敏電阻溫度係數為aT=A對於負溫度係數的熱敏電阻溫度係數為式中: aT為溫度T(K時的零功率電阻溫度係數; R為溫度T(K)時的零功率電阻值; T為溫度,T; B為材料常數。可見, 負溫度係數熱敏電阻的溫度係數為負值, 溫度減小,電阻溫度係數a增大.
  • 時恆電子為您解析熱敏電阻溫度測量非線性修正
    熱敏電阻溫度測量非線性修正一、熱敏電阻溫度測量非線性修正由於熱敏電阻Rt-t曲線非線性嚴重,為保證在一定範圍內溫度測量的精度要求,應對熱敏電阻的R,一t曲線進行非線性修正。熱敏電阻包括兩種基本的類型,分別為正溫度係數熱敏電阻和負溫度係數熱敏電阻,負溫度係數熱敏電阻非常適用於高精度溫度測量。要確定熱敏電阻周圍的溫度,可以藉助 Steinhart-Hart公式.式中:T為開氏溫度;RT為熱敏電阻在溫度T時的阻值;而A。、A1和A3則是由熱敏電阻生產商提供的常數.
  • PTC熱敏電阻溫度特性
    1.2.1 電阻-溫度特性(R-T) 電阻-溫度特性通常簡稱為阻溫特性,指在規定的電壓下,PTC熱敏電阻零功率電阻與電阻溫度之間的依賴關係。零功率電阻,是指在某一溫度下測量PTC熱敏電阻值時,加在PTC熱敏電阻上的功耗極低,低到因其功耗引起的PTC熱敏電阻的阻值變化可以忽略不計.額定零功率電阻指環境溫度25℃條件下測得的零功率電阻值.
  • 電子電路-敏感電阻器單元電路
    ,集成運放A輸出腳變為高電位驅動三極體VT,VT驅動繼電器K,小夜燈自動點亮.熱敏電阻器應用電路①負溫度係數熱敏電阻器構成的溫度補償電路:下圖所示是由負溫度係數熱敏電阻器構成的溫度補償電路,在該電路中,負溫度係數熱敏電阻RT連接在電晶體VT1的基極迴路中,用來對電晶體的溫度特性進行補償.當溫度T上升時,VT1的集電極電流Ic會增大,由於負溫度係數熱敏電阻RT的電阻值隨溫度的升高而減小,從而導致VT1
  • 新疆理化所發明一種含鉛四元系負溫度係數熱敏電阻器
    近日,由中科院新疆理化技術研究所科研人員完成的「一種含鉛四元系負溫度係數熱敏電阻器」獲得國家發明專利授權(專利號:ZL 201110144168.6)。    負溫度係數(NTC)熱敏電阻具有高靈敏度、微型的特點,在許多家電、信息行業需求極大,但傳統的熱敏電阻器的參數指標已不能滿足目前市場需求,開發具有高B值,低阻值且穩定性好、精度高可用於抑制浪湧電流的熱敏電阻器有很好的市場前景。
  • 如何使用NTC熱敏電阻限制浪湧電流?
    湧浪電流的大小可以用電壓除以濾波電容的等效串聯電阻來估算 電流值越大,對周邊電路的破壞力越大。而根據B值可以計算出NTC熱敏電阻達到最終溫度時的電阻值。B值範圍 (K) 是負溫度係數熱敏電阻器的熱敏指數,反映了兩個溫度之間的電阻變化。 它被定義為兩個溫度下零功率電阻值的自然對數之差與這個溫度倒數之差的比值。
  • 物理學NTC熱敏電阻
    B為與熱敏電阻材料、結構有關的敏感度係數,是以零功率電阻對時間的變化大小來表示的,它是由電阻-溫度特性上任兩點溫度,求出的係數,不同的兩點求出的B值是不同的,因此不能根據廠家給出的B值參考範圍去測量溫度,會帶來較大的誤差。圖1為本文採用的NTC熱敏電阻在0℃~120℃之間電阻R與攝氏溫度T的關係曲線。
  • 可變R-L-C 元件的SPICE模擬行為建模(圖)
    一些仿真器沒有包含lrc元件的abm方程,採用本文所述的簡單子電路,可以根據複雜的分析表達式(包括邏輯表達式)創建無源元件,比如建立非線性電容、時變電阻等。
  • 一種較為常規的使用NTC熱敏電阻採集溫度的方法
    打開APP 一種較為常規的使用NTC熱敏電阻採集溫度的方法 工程師a 發表於 2018-05-26 07:53:00 本文提供了一種較為常規的使用NTC熱敏電阻採集溫度的方法。
  • 熱敏電阻陶瓷系列之NTC熱敏陶瓷
    NTC熱敏電阻的發展經歷了漫長的階段:1834年,科學家首次發現了硫化銀有負溫度係數的特性,1930年,科學家發現氧化亞銅-氧化銅也具有負溫度係數的性能,並將之成功地運用在航空儀器的溫度補償電路中,隨後,由於電晶體技術的不斷發展,熱敏電阻器的研究取得重大進展,1960年研製出了NTC熱敏電阻器。
  • 熱敏電阻識別_熱敏電阻符號_熱敏電阻型號
    ,屬於負溫度係數熱敏電阻器範疇,它具有電阻值隨著溫度的變化而相應變化的特性,即電阻值隨溫度上升而下降。   熱敏電阻識別   為了避免電子電路中在開機的瞬間產生的浪湧電流,在電源電路中串接一個功率型NTC熱敏電阻器,能有效地抑制開機時的浪湧電流,並且在完成抑制浪湧電流作用以後,由於通過其電流的持續作用,功率型NTC熱敏電阻器的電阻值將下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不計,不會對正常的工作電流造成影響,所以,在電源迴路中使用功率型NTC熱敏電阻器,是抑制開機時的浪湧
  • 電阻器的功能與電阻器分類(三)
    在電路中,電阻器的作用主要是穩定和調節電路中的電流和電壓,即起降壓、分壓、限流、分流、隔離、過濾(與電容器配合),匹配和信號幅度調節等作用。它是由碳沉在瓷質基體上製成的,通過改變碳膜電厚度或長度,可以得到不同的阻值。其實要特點是耐高溫,當環境溫度升高後,其阻值變化與其他電阻器相比很小,並且它高頻特性好,精度高,常在精度儀表等高檔設備中使用。(二)金屬膜電阻器:金屬膜電阻器是在真空條件下,在瓷質基體上沉積一層合金粉製成的。