Біздің веб-сайтқа қош келдіңіз.

Техникалық ақпарат

Прогресс жасаңыз

Термистор тарихы және кіріспе

NTC термисторы теріс температура коэффициенті термисторының аббревиатурасы.Термистор =Термодақтас сезімтал ресистор, оны 1833 жылы күміс сульфидті жартылай өткізгіштерді зерттеген Майкл Фарадей ашты, ол күміс сульфидтерінің кедергісі температура көтерілген сайын төмендейтінін байқады, содан кейін 1930 жылдары Сэмюэль Рубен коммерцияландырды, ғалымдар мыс оксиді мен мыс оксидінің де теріс температуралық коэффициентке ие екенін анықтады және олардың ауа айналымының өнімділігінің теріс температуралық коэффициенті бар. Кейіннен транзисторлық технологияның үздіксіз дамуына байланысты термисторларды зерттеуде үлкен прогреске қол жеткізілді, ал 1960 жылы NTC термисторлары жасалды, ол үлкен классқа жатады.пассивті компоненттер.

NTC термисторының бір түріжұқа керамикалық жартылай өткізгіш жылу элементіШикізат ретінде ең алдымен Mn(марганец), Ni(никель), Ко(кобальт) бірнеше өтпелі металл оксидтерімен агломерленген, Mn3-xMxO4 (M=Ni, Cu, Fe, Co, т.б.) айтарлықтай Теріс температура коэффициенті (NTC) бар материал, яғни кедергісі төмендейді.экспоненциалды түрдетемператураның жоғарылауымен. Атап айтқанда, меншікті кедергі мен материал тұрақтысы материал құрамының үлесіне, агломерация атмосферасына, агломерация температурасына және құрылымдық күйіне байланысты өзгереді.

Өйткені оның қарсылық мәні өзгередідәлжәнеболжамды түрдедене температурасының шамалы өзгеруіне жауап ретінде (Оның қарсылық дәрежесінің өзгеруі әртүрліпараметр тұжырымдары), сонымен қатар ол ықшам, тұрақты және жоғары сезімтал, ол смарт үйлерге, медициналық зондтарға, сондай-ақ тұрмыстық техникаға, смартфондарға және т.б. температураны бақылау құрылғыларына арналған температураны анықтау құрылғыларында кеңінен қолданылады және соңғы жылдары автомобильдер мен жаңа энергетикалық салаларда көптеп қолданылды.

1. Негізгі анықтамалар және жұмыс принциптері

NTC термисторы дегеніміз не?

          Анықтамасы:Термистор термисторы – кедергісі төмендейтін жартылай өткізгіш керамикалық құрамдас.экспоненциалды түрдетемпература көтерілген сайын. Ол температураны өлшеу, температураны компенсациялау және кіріс токты басу үшін кеңінен қолданылады.

           Жұмыс принципі:Өтпелі металл оксидтерінен (мысалы, марганец, кобальт, никель) жасалған температураның өзгеруі материал ішіндегі тасымалдаушы концентрациясын өзгертеді, нәтижесінде кедергі өзгереді.

Температура сенсорларының түрлерін салыстыру

Түр Принцип Артықшылықтары Кемшіліктері
ҰТК Қарсылық температураға байланысты өзгереді Жоғары сезімталдық, төмен баға Сызықты емес шығыс
RTD Металл кедергісі температураға байланысты өзгереді Жоғары дәлдік, жақсы сызықтық Жоғары баға, баяу жауап
Термопар Термоэлектрлік эффект (температура айырмашылығынан туындайтын кернеу) Кең температура диапазоны (-200 ° C пен 1800 ° C) Суық қосылыс компенсациясын, әлсіз сигналды талап етеді
Сандық температура сенсоры Температураны сандық шығысқа түрлендіреді Микроконтроллерлермен оңай интеграция, жоғары дәлдік Шектеулі температура диапазоны, NTC-ден жоғары құны
LPTC (сызықтық PTC) Қарсылық температураға байланысты сызықты түрде артады Қарапайым сызықтық шығыс, артық температурадан қорғау үшін жақсы Шектеулі сезімталдық, қолдану аясы тар

2. Негізгі өнімділік параметрлері және терминология

Негізгі параметрлер

          Номиналды кедергі (R25):

25°C температурада нөлдік қуат кедергісі, әдетте 1кОмнан 100кОмға дейін.XIXITRONICS0,5~5000kΩ сәйкес келетіндей етіп теңшеуге болады

       B мәні (жылу индексі):

Анықтама: B = (T1·T2)/(T2-T1) · ln(R1/R2), температураның өзгеруіне төзімділіктің сезімталдығын көрсетеді (бірлік: K).
                       Жалпы B мән диапазоны: 3000K - 4600K (мысалы, B25/85=3950K)
XIXITRONICS 2500~5000K деңгейіне сәйкес реттелуі мүмкін

          Дәлдік (төзімділік):

Қарсылық мәнінің ауытқуы (мысалы, ±1%, ±3%) және температураны өлшеу дәлдігі (мысалы, ±0,5°C).
XIXITRONICS 0 ℃ - 70 ℃ диапазонында ± 0,2 ℃ сәйкес келетіндей етіп теңшеуге болады, ең жоғары дәлдік 0,05 жетуі мүмкін℃.

       Диссипация коэффициенті (δ):

МВт/°C-де өлшенген өздігінен қыздыру әсерлерін көрсететін параметр (төмен мәндер өзін-өзі жылытудың аздығын білдіреді).

       Уақыт тұрақтысы (τ):

Термистордың температураның 63,2% өзгеруіне жауап беруіне қажетті уақыт (мысалы, суда 5 секунд, ауада 20 секунд).

Техникалық шарттар

           Штайнхарт-Харт теңдеуі:

NTC термисторларының кедергі-температура байланысын сипаттайтын математикалық модель:

(T: абсолютті температура, R: қарсылық, A/B/C: тұрақтылар)

          α (температура коэффициенті):

Температураның бірлігіндегі кедергінің өзгеру жылдамдығы:

          RT кестесі (қарсылық-температура кестесі):

Калибрлеу немесе схеманы құрастыру үшін қолданылатын әртүрлі температуралардағы стандартты қарсылық мәндерін көрсететін анықтамалық кесте.


3. NTC термисторларының типтік қолданбалары

Қолданба өрістері

        1. Температураны өлшеу:

                     o   Тұрмыстық техника (кондиционерлер, тоңазытқыштар), өнеркәсіптік жабдықтар, автомобильдер (батарея жинағы/мотор температурасын бақылау).

       2. Температураны өтеу:

                     oБасқа электрондық құрамдас бөліктердегі (мысалы, кристалдық осцилляторлар, жарықдиодтар) температураның ауытқуын өтеу.

       3. Бастапқы токты тоқтату:

                     оҚуатты қосу кезінде кіріс токты шектеу үшін жоғары суыққа төзімділікті пайдалану.

Тізбекті жобалау мысалдары

   Кернеу бөлгіш тізбегі:

(Температура ADC арқылы кернеуді оқу арқылы есептеледі.)

          Линеаризация әдістері:

NTC желісінің сызықты емес шығысын оңтайландыру үшін тіркелген резисторларды сериялы/параллельді қосу (анықтамалық схемаларды қамтиды).


4. Техникалық ресурстар мен құралдар

Тегін ресурстар

Деректер кестелері:Егжей-тегжейлі параметрлерді, өлшемдерді және сынақ шарттарын қосыңыз.

RT кестесі Excel ( PDF ) үлгісі: Тұтынушылар температураға төзімділік мәндерін жылдам іздеуге мүмкіндік береді.

Қолданба жазбалары:

                     oЛитий батареясының температурасын қорғаудағы NTC дизайнын қарастыру

                     oБағдарламалық құралды калибрлеу арқылы NTC температураны өлшеу дәлдігін жақсарту

Онлайн құралдар

        B Мән калькуляторы:B мәнін есептеу үшін T1/R1 және T2/R2 енгізіңіз.

       Температураны түрлендіру құралы: Сәйкес температураны алу үшін кіріс кедергісі (Штайнхарт-Харт теңдеуін қолдайды).


5. Дизайн бойынша кеңестер (инженерлер үшін)

• Өздігінен қыздыру қателеріне жол бермеу:Жұмыс тогы деректер парағында көрсетілген максимумдан төмен екеніне көз жеткізіңіз (мысалы, 10μA).

• Қоршаған ортаны қорғау:Ылғалды немесе коррозиялық орталар үшін шыны қапталған немесе эпоксидті қапталған NTC пайдаланыңыз.

• Калибрлеу бойынша ұсыныстар:Екі нүктелік калибрлеуді орындау арқылы жүйенің дәлдігін жақсартыңыз (мысалы, 0°C және 100°C).


6.Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС)

1. Сұрақ: NTC және PTC термисторларының айырмашылығы неде?

                     o   A: PTC (оң температура коэффициенті) термисторлары температураға қарсы кедергіні арттырады және әдетте шамадан тыс токтан қорғау үшін қолданылады, ал NTC термисторлары температураны өлшеу және өтеу үшін қолданылады.

2. С: дұрыс B мәнін қалай таңдауға болады?

                     o   A: Жоғары B мәндері (мысалы, B25/85=4700K) жоғары сезімталдықты ұсынады және тар температура диапазондары үшін қолайлы, ал төмен B мәндері (мысалы, B25/50=3435K) кең температура диапазондары үшін жақсы.

3. С: Сымның ұзындығы өлшеу дәлдігіне әсер ете ме?

                     oЖ: Иә, ұзын сымдар 3 сымды немесе 4 сымды қосылым әдісін пайдалану үшін өтелуі мүмкін қосымша қарсылықты енгізеді.

Бағаларыңыз қандай?

Біздің бағалар ұсынысқа және басқа нарықтық факторларға байланысты өзгеруі мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін компанияңыз бізге хабарласқаннан кейін біз сізге жаңартылған бағалар тізімін жібереміз.

Сізде ең аз тапсырыс саны бар ма?

Иә, біз барлық халықаралық тапсырыстардан тұрақты ең аз тапсырыс саны болуын талап етеміз. Егер сіз қайта сатқыңыз келсе, бірақ әлдеқайда аз мөлшерде болса, біздің веб-сайтты қарап шығуды ұсынамыз.

Тиісті құжаттаманы бере аласыз ба?

Иә, біз көптеген құжаттаманы, соның ішінде талдау/сәйкестік сертификаттарын ұсына аламыз; Сақтандыру; Қажет болған жағдайда шығу тегі және басқа экспорттық құжаттар.

Орташа жеткізу уақыты қандай?

Үлгілер үшін жеткізу уақыты шамамен 7 күн. Жаппай өндіріс үшін қорғасын мерзімі депозит төлемін алғаннан кейін 20-30 күн. Жеткізу мерзімдері (1) депозитіңізді алғаннан кейін және (2) өнімдеріңізге соңғы мақұлдауыңыз болған кезде күшіне енеді. Егер біздің жеткізу уақытымыз сіздің белгіленген мерзіміңізге сәйкес келмесе, сатумен бірге талаптарыңызды орындаңыз. Барлық жағдайда біз сіздің қажеттіліктеріңізді қанағаттандыруға тырысамыз. Көп жағдайда біз мұны істей аламыз.

Сіз қандай төлем әдістерін қабылдайсыз?

Төлемді біздің банктік шотымызға, Western Union немесе PayPal арқылы жасай аласыз:
100% TT алдын ала , 30 таза КҮН

Өнімнің кепілдігі қандай?

Біз материалдарымызға және жұмысымызға кепілдік береміз. Біздің міндеттеме - біздің өнімдерге қанағаттану. Кепілдік бар ма, жоқ па, бұл біздің компанияның мәдениеті тұтынушылардың барлық мәселелерін барлығын қанағаттандыратындай шешу және шешу.

Өнімдерді қауіпсіз және қауіпсіз жеткізуге кепілдік бересіз бе?

Иә, біз әрқашан жоғары сапалы экспорттық қаптаманы қолданамыз. Біз сондай-ақ қауіпті жүктер үшін арнайы қауіпті орауыштарды және температураға сезімтал заттар үшін валидацияланған салқындатқыш жүк тасымалдаушыларды қолданамыз. Арнайы орау және стандартты емес орау талаптары қосымша ақы алуы мүмкін.