Les partenaires potentiels pour la mesure de température NTC : résistances de rappel (pull-up) et de rappel (pull-down)
Oct 15, 2025Lors de la conception d'un circuit de mesure de température utilisant Thermistances NTC, un détail clé passe souvent inaperçu : leurs partenaires essentiels : les résistances pull-up et pull-down. Ensemble, ils forment un diviseur de tension qui convertit le changement de résistance du NTC avec la température en un signal de tension mesurable pour les MCU ou les modules ADC.
1.Pourquoi NTC a-t-il besoin de résistances pull-up ou pull-down ?
Les thermistances NTC sont des dispositifs analogiques qui ne changent la résistance qu'avec la température. Les circuits numériques, cependant, ne peuvent lire que la tension, pas la résistance. Ainsi, une résistance (pull-up ou pull-down) est associée au NTC pour créer un circuit diviseur qui génère une tension variable correspondant à la température.
La formule de base du diviseur de tension est :

où:
Vdehors = tension aux bornes du NTC (ou aux bornes de la résistance fixe, selon la configuration).
VCC= tension d'alimentation (par exemple, 5 V ou 3,3 V).
RCNT = résistance de la thermistance (diminue à mesure que la température augmente).
Rtirer vers le haut= résistance pull-up ou pull-down.
2. Pull-Up vs Pull-Down : connexions différentes, même objectif.
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Taper |
Connexion |
Comportement logique |
But |
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Résistance de rappel |
Connecté entre le nœud de sortie VCC et NTC |
Augmente le signal lorsqu'il est ouvert |
Empêche l'entrée flottante, assure la logique « 1 » |
|
Résistance de rappel |
Connecté entre le nœud de sortie GND et NTC |
Tire le signal vers le bas lorsqu'il est ouvert |
Empêche l'entrée flottante, assure la logique « 0 » |
Ils garantissent des niveaux de tension stables, suppriment le bruit électrique et protègent les circuits intégrés sensibles des surtensions.
3. Comprendre la relation tension-température-logique.
En utilisant la formule du diviseur :
Cela permet à un MCU de détecter facilement les seuils de température ou de mesurer en continu la température analogique via l'entrée ADC.

4. Exemple de commutateur de température utilisant un comparateur.
Pour un contrôle thermique simple (pas de MCU), un circuit comparateur peut interpréter directement les niveaux de tension NTC :
Quand Vout franchit le seuil de référence :
Avantages : Faible coût, réponse rapide, aucun MCU nécessaire — idéal pour la protection contre les surchauffes dans les alimentations, les chargeurs ou les modules industriels.

5. Sélection des valeurs de résistance appropriées.
Le choix de la bonne résistance garantit l’équilibre entre la consommation d’énergie, la sensibilité et l’immunité au bruit.
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Paramètre |
Trop petit |
Trop grand |
Recommandé |
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Valeur de résistance |
Courant élevé → perte de chaleur et d'énergie |
Signal faible → bruit, instabilité |
4,7 kΩ – 10 kΩ pour le numérique, calculé par diviseur pour l'analogique |
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Impact |
Puissance statique élevée |
Réponse lente |
Stable, faible bruit |
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