由於
溫度感測器是一個電阻☁│,電流流過它時會產生一定的熱量☁│,因此電路設計人員應確保拉昇電阻足夠大☁│,以防止其自熱過度☁│,否則系統測量的是它發出的熱☁│,而不是周圍環境的溫度▩✘₪·。
本產品消耗的能量對溫度的影響用耗散常數來表示☁│,它指將其溫度提高比環境溫度高1℃所需要的毫瓦數▩✘₪·。耗散常數因產品的封裝▩↟₪•、管腳規格▩↟₪•、包封材料及其它因素不同而不一樣▩✘₪·。
系統所允許的自熱量及限流電阻大小由測量精度決定☁│,測量精度為±5℃的測量系統比精度為±1℃測量系統可承受的自熱要大▩✘₪·。應注意拉昇電阻的阻值必須進行計算☁│,以限定整個測量溫度範圍內的自熱功耗▩✘₪·。給定出電阻值以後☁│,由於阻值變化☁│,耗散功率在不同溫度下也有所不同▩✘₪·。有時需要對其輸入進行標定以便得到合適的溫度解析度▩✘₪·。
運算放大器輸出公式如下•▩•│:
一旦熱敏電阻的輸入標定完成以後☁│,就可以用圖表表示出實際電阻與溫度的對應情況▩✘₪·。由於溫度感測器是非線性的☁│,所以需要用圖表表示☁│,系統要知道對應每一個溫度ADC的值是多少☁│,表的精度具體是以1℃為增量還是以5℃為增量要根據具體應用來定▩✘₪·。
用溫度感測器測量溫度時☁│,在輸入電路中要選擇好感測器及其它元件☁│,以便和所需要的精度相匹配▩✘₪·。有些場合需要精度為1%的電阻☁│,而有些可能需要精度為0.1%的電阻▩✘₪·。在任何情況下都應用一張表格算出所有元件的累積誤差對測量精度的影響☁│,這些元件包括電阻▩↟₪•、參考電壓及該產品本身▩✘₪·。
如果要求精度高而又想少花一點錢☁│,則需要在系統構建好後對它進行校準☁│,由於線路板及本產品必須在現場更換☁│,所以一般情況下不建議這樣做▩✘₪·。在裝置不能作現場更換或工程師有其它方法監控溫度的情況下☁│,也可以讓軟體建一張溫度對應ADC變化的表格☁│,這時需要用其它工具測量實際溫度值☁│,軟體才能建立相對應的表格▩✘₪·。