Faire un circuit indicateur de température le plus simple

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Un circuit indicateur de température très simple peut être construit en interconnectant un seul transistor, une diode et quelques autres composants passifs.

Utilisation du transistor comme capteur de chaleur

Comme nous le savons, tous les semi-conducteurs ont cette «mauvaise habitude» de modifier leurs caractéristiques de base en réponse aux changements de température ambiante.



En particulier, les composants électroniques de base comme les transistors et les diodes sont très sujets aux variations de température de leur boîtier.

Le changement de leurs caractéristiques avec ces dispositifs est typiquement en termes de passage de tension à travers eux, qui est directement proportionnel à l'amplitude de la différence de température qui les entoure.



Utilisation d'un transistor (BJT) comme capteur de température

Dans la présente conception, une diode et un transistor sont configurés sous la forme d'un réseau de pont.

Circuit indicateur de température le plus simple

Ces deux parties actives ayant des propriétés identiques en ce qui concerne les variations de température ambiante, elles se complètent toutes deux.

Utilisation de la diode pour créer une tension de référence

La diode est placée comme dispositif de référence tandis que le transistor est connecté pour remplir la fonction de capteur de température.

Évidemment, puisque la diode est placée comme référence, elle doit être placée dans un environnement avec des conditions de température relativement cohérentes, sinon la diode commencera également à changer son niveau de référence provoquant une erreur dans le processus d'indication.

Une LED est utilisée ici au collecteur du transistor, qui interprète directement les conditions du transistor et permet donc de montrer la différence de température qui se produit autour du transistor.

La LED indique le changement de température

La LED est utilisée pour obtenir une indication directe du niveau de température détecté par le transistor. Dans cette conception, la diode est placée à la température ambiante ou à la température ambiante à laquelle le transistor est placé ou attaché à la source de chaleur qui doit être mesurée.

La tension base-émetteur du transistor est effectivement comparée au niveau de tension de référence produit par la diode à la jonction de D1 et R1.

Ce niveau de tension est pris comme référence et le transistor reste commuté OF tant que sa tension de base émetteur reste inférieure à ce niveau. En variante, ce niveau peut être modifié par le préréglage P1.

Maintenant que la chaleur sur le transistor commence à augmenter, l'émetteur de base commence à augmenter en raison de la caractéristique de modification du transistor.

Si la température dépasse la valeur prédéfinie, la tension de base émetteur du transistor dépasse la limite et le transistor commence à conduire.

Les LED commencent progressivement à s'allumer et son intensité devient directement proportionnelle à la température sur le capteur à transistor.

Mise en garde

Il faut faire attention à ne pas dépasser la température du transistor au-dessus de 120 degrés Celsius, sinon l'appareil pourrait brûler et être endommagé de façon permanente.

Le circuit indicateur de température simple proposé peut en outre être modifié pour lui permettre de mettre un appareil externe en marche ou à l'arrêt en réponse aux niveaux de température détectés.

Comment calculer les seuils de température

J'en discuterai dans mes prochains articles. Les valeurs de résistance de la configuration sont calculées à l'aide de la formule suivante:

R1 = (Ub - 0,6) / 0,005

R2 = (Ub - 1,5) / 0,015

Ici Ub est la tension d'alimentation d'entrée, 0,6 est la chute de tension directe du BJT, 0,005 est le courant de fonctionnement standard pour le BJT.

De même, 1,5 est la chute de tension directe pour la LED ROUGE sélectionnée, 0,015 est le courant standard pour éclairer la LED de manière optimale.

Les résultats calculés seront en Ohms.

La valeur de P1 peut être comprise entre 150 et 300 Ohms

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