Verwendung von 1N4148 als Temperatursensor


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Kann ich wissen, welche Komponente Wärme erfasst oder im folgenden Stromkreis als Wärmesensor fungiert? In dem gegebenen Diagramm wird gesagt, dass die 1N4148-Diode als Sensor fungiert. Aber im Grunde ist es eine Zenerdiode und ich glaube nicht, dass sie eine Temperaturverschiebung erfassen kann. Diese Schaltung liefert ein funktionierendes Modell, aber der Sensor bleibt für mich ein Rätsel. Kannst du mir bitte helfen?

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein


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Ein 1n4148 ist eine Hochgeschwindigkeits-Kleinsignal-Umschaltdiode, kein Zener. Jede Halbleiterdiode ist von Natur aus ein Wärmesensor, da ihre Trägermobilität mit der Temperatur variiert.
Anindo Ghosh

Sie sollten die Referenzbezeichnung auf der Diode rechts ändern, da Ihre Schaltung zwei Dioden mit der Bezeichnung "D1" anzeigt, was zu Verwirrung führen kann, da Ihr Sensor "D1" ist.
Tut

@Ghosh: Jede (normale) Diode fungiert auch als Zener: Polarisiere einfach umgekehrt und die Durchbruchschwelle ist da. Wie auch immer, in der Schaltung ist der 4148 direkt polarisiert, so dass (ja) der Zener-Effekt nicht in Frage kommt.
Mario Vernari

@MarioVernari Erstens ist Ihr Kommentar, wie Sie selbst bemerkt haben, nicht relevant. Zweitens Zener-Effekt : " Der Zener-Effekt unterscheidet sich vom Lawinenabbau ... "
Anindo Ghosh

Das Diagramm enthält zwei Dioden mit der Bezeichnung D1. Der linke ist der Sensor. Es ist kein Zener, sondern eine schnell wiederherstellende Signaldiode. Der Durchlassspannungsabfall ändert sich je nach Temperatur - siehe Datenblatt!
Jon Watte

Antworten:


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D1 ist ein Temperatursensor. Der über einer Diode entwickelte Spannungsabfall driftet mit der Temperatur. Normalerweise haben Siliziumdioden einen negativen Temperaturkoeffizienten von -2 mV / C.

R5 und Z1 bilden einen 10-V-Spannungsregler. Wenn die Temperatur ansteigt, nimmt der Spannungsabfall über der Diode D1 ab, wodurch die Spannung am Eingang "+" kleiner als die Spannung am Eingang "-" wird. Der Operationsverstärker treibt den Ausgang auf niedrig und schaltet den Lüfter ein.

R3 berücksichtigt den variierenden Strom - wenn der Spannungsabfall über der Diode abnimmt, fließt mehr Strom durch die Diode. Stellen Sie durch Anschließen von Diode und Poti an den gemeinsamen Punkt bei R3-Entwicklern sicher, dass dies den von einem Potentiometer eingestellten Temperaturpunkt nicht beeinflusst.

R4 liefert eine Hysterese - sie beeinflusst die Spannung am Eingang "-" ein wenig, so dass der Ausgang nicht bei der angegebenen Temperatur schwingt.


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Eine übliche Siliziumdiode wie die 1N4148 (es ist kein Zener) hat eine sehr lineare Spannungs-Temperatur-Kurve für einen konstanten Strom . Wenn Sie den Strom konstant halten, fällt die Spannung an der Diode um 2 mV pro Grad Celsius an.

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