PTC Thermistor Parameter Terminology
Heating & Temperature Control and PTC Thermistor Parameter Terminology for Overcurrent Protection
Heating & Temperature Control and PTC Thermistor Parameter Terminology for Overcurrent Protection
Κατά την επιλογή ενός θερμίστορ, Είναι πράγματι απαραίτητο να εξεταστούν πλήρως πολλές βασικές παράμετροι και συσκευασία (εποξειδική ρητίνη Ενθυλάκωση, Ενθυλάκωση με γυάλινη χάντρα, λεπτή μεμβράνη Ενθυλάκωση, Ενθυλάκωση SMD, αισθητήρας ανοξείδωτου χάλυβα Ενθυλάκωση, επίστρωση χύτευσης με έγχυση). Επιτρέψτε μου να σας πω αναλυτικά:
Το εύρος αντίστασης των θερμίστορ είναι ευρύ, και η αντίσταση των θερμίστορ NTC μπορεί να κυμαίνεται από δεκάδες ohms έως δέκα χιλιάδες ohms, και ακόμη και ειδικές συσκευές μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες. Οι τιμές αντίστασης που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι 2,5Ω, 5Ω, 10Ω, και τα λοιπά., και τα κοινά σφάλματα αντίστασης είναι ±15%, ±20%, ±30%, και τα λοιπά. Το εύρος αντίστασης των θερμίστορ PTC είναι συνήθως από 1KΩ έως εκατοντάδες KΩ.
Λογική διάταξη αισθητήρων θερμοκρασίας: Η θέση και η διάταξη των αισθητήρων θερμοκρασίας θα επηρεάσει επίσης τον χρόνο απόκρισης. Εάν η περιοχή επαφής μεταξύ του αισθητήρα και του αντικειμένου που μετράται είναι μεγάλη, η ανταλλαγή θερμότητας θα είναι ταχύτερη και ο χρόνος απόκρισης θα είναι φυσικά μικρότερος. Ωστόσο, Λάβετε υπόψη ότι μια πολύ μεγάλη περιοχή επαφής μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξημένα σφάλματα μέτρησης, οπότε πρέπει να κάνουμε μια αντιστάθμιση με βάση την πραγματική κατάσταση.
Ως εξάρτημα που μπορεί να αλλάξει την τιμή αντίστασης ανάλογα με τις αλλαγές θερμοκρασίας, Τα θερμίστορ έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών (όπως η μέτρηση θερμοκρασίας, έλεγχος θερμοκρασίας, αντιστάθμιση θερμοκρασίας, συναγερμός θερμοκρασίας, θερμική προστασία μπαταρίας). Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας αρκετές περιπτώσεις εφαρμογής θερμίστορ:
Η μέθοδος σύνδεσης του αισθητήρα θερμοκρασίας θερμίστορ NTC πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με το πραγματικό σενάριο εφαρμογής και τις απαιτήσεις μέτρησης. Κατά τη διαδικασία της καλωδίωσης, φροντίστε να δώσετε προσοχή στην πολικότητα της ακίδας, επιλογή σύρματος, εύρος θερμοκρασίας, φιλτράρισμα και αποσύνδεση, επεξεργασία γείωσης, και επαλήθευση και βαθμονόμηση για την εξασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας της μέτρησης.
Η κύρια διαφορά μεταξύ ενός αισθητήρα Pt100 και ενός αισθητήρα Pt1000 είναι η ονομαστική τους αντίσταση στους 0°C, με ένα Pt100 που έχει αντίσταση 100 ohms και ένα Pt1000 με αντίσταση 1000 ωμ, που σημαίνει ότι το Pt1000 έχει σημαντικά υψηλότερη αντίσταση, καθιστώντας το πιο κατάλληλο για εφαρμογές όπου απαιτείται ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας με ελάχιστη επίδραση από την αντίσταση του σύρματος μολύβδου, ειδικά σε διαμορφώσεις κυκλωμάτων 2 συρμάτων;
PT100, το πλήρες όνομα της θερμικής αντίστασης πλατίνας, είναι ένας αισθητήρας θερμοκρασίας με αντίσταση από πλατίνα (Pt), και η τιμή αντίστασής του αλλάζει με τη θερμοκρασία. Ο 100 μετά το PT σημαίνει ότι η τιμή αντίστασής του είναι 100 Ωμ στους 0℃, και η τιμή αντίστασής του είναι περίπου 138.5 ohms στους 100℃.
Αυτό το άρθρο διερευνά 2-, 3-, και διαμορφώσεις 4 συρμάτων για ανιχνευτές θερμοκρασίας αντίστασης (ΕΤΑ), εστιάζοντας στο πώς οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, απαιτήσεις ακρίβειας, κόστος, και η διαμόρφωση του καλωδίου επηρεάζει την επιλογή. Η διαμόρφωση 4 συρμάτων είναι πολύπλοκη αλλά προσφέρει την υψηλότερη ακρίβεια, ενώ η διαμόρφωση 2 συρμάτων έχει πλεονεκτήματα σε εφαρμογές χαμηλότερης ακρίβειας. Η επιλογή μιας διαμόρφωσης απαιτεί έναν συνδυασμό απαιτήσεων εφαρμογής και πρακτικών συνθηκών.
Μια ΕΤΑ (Ανιχνευτής θερμοκρασίας αντίστασης) είναι ένας αισθητήρας του οποίου η αντίσταση αλλάζει καθώς αλλάζει η θερμοκρασία του. Η αντίσταση αυξάνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του αισθητήρα. Η σχέση αντίστασης και θερμοκρασίας είναι γνωστή και επαναλαμβάνεται με την πάροδο του χρόνου.