Terminología de parámetros del termistor PTC
calefacción & Terminología de parámetros de control de temperatura y termistor PTC para protección contra sobrecorriente
calefacción & Terminología de parámetros de control de temperatura y termistor PTC para protección contra sobrecorriente
Al seleccionar un termistor, De hecho, es necesario considerar exhaustivamente muchos parámetros y envases clave. (Encapsulación de resina epoxi, Encapsulación de perlas de vidrio, Encapsulación de película delgada, Encapsulación SMD, sensor de sonda de acero inoxidable Encapsulación, revestimiento de moldeo por inyección). Déjame contarte en detalle:
El rango de resistencia de los termistores es amplio., Y la resistencia de los termistores NTC puede variar desde decenas de ohmios hasta diez mil ohmios., e incluso dispositivos especiales se pueden personalizar según las necesidades. Los valores de resistencia más utilizados son 2,5 Ω., 5Oh, 10Oh, etc., y los errores de resistencia comunes son ±15%, ±20%, ±30%, etc.. El rango de resistencia de los termistores PTC suele ser de 1 KΩ a cientos de KΩ..
Disposición razonable de sensores de temperatura: La ubicación y disposición de los sensores de temperatura también afectarán el tiempo de respuesta.. Si el área de contacto entre el sensor y el objeto que se está midiendo es grande, el intercambio de calor será más rápido y el tiempo de respuesta será naturalmente más corto. Sin embargo, tenga en cuenta que un área de contacto demasiado grande también puede provocar mayores errores de medición, entonces tenemos que hacer una compensación basada en la situación real.
Como componente que puede cambiar el valor de resistencia según los cambios de temperatura., Los termistores tienen una amplia gama de aplicaciones. (como la medición de temperatura, control de temperatura, compensación de temperatura, alarma de temperatura, protección térmica de la batería). Permítanme compartir con ustedes varios casos de aplicación de termistores.:
El método de conexión del sensor de temperatura del termistor NTC debe determinarse de acuerdo con el escenario de aplicación real y los requisitos de medición.. Durante el proceso de cableado, asegúrese de prestar atención a la polaridad del pin, selección de cables, rango de temperatura, filtrado y desacoplamiento, tratamiento de puesta a tierra, y verificación y calibración para garantizar la precisión y confiabilidad de la medición..
La principal diferencia entre un sensor Pt100 y un Pt1000 es su resistencia nominal a 0°C., con un Pt100 que tiene una resistencia de 100 ohmios y un Pt1000 con una resistencia de 1000 ohmios, lo que significa que el Pt1000 tiene una resistencia significativamente mayor, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones donde se necesita una medición precisa de la temperatura con una influencia mínima de la resistencia del cable, especialmente en configuraciones de circuitos de 2 cables;
PT100, el nombre completo de la resistencia térmica de platino, Es un sensor de temperatura resistivo hecho de platino. (punto), y su valor de resistencia cambia con la temperatura. El 100 después de PT significa que su valor de resistencia es 100 ohmios a 0 ℃, y su valor de resistencia es aproximadamente 138.5 ohmios a 100 ℃.
Este artículo explora 2-, 3-, y configuraciones de 4 cables para detectores de temperatura de resistencia (RTD), centrándose en cómo los factores ambientales, requisitos de precisión, costo, y la configuración del cable afectan la selección. La configuración de 4 cables es compleja pero ofrece la mayor precisión, mientras que la configuración de 2 cables tiene ventajas en aplicaciones de menor precisión. La elección de una configuración requiere una combinación de requisitos de aplicación y condiciones prácticas..
Un IDT (Detector de temperatura de resistencia) Es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia su temperatura.. La resistencia aumenta a medida que aumenta la temperatura del sensor.. La relación resistencia vs temperatura es bien conocida y repetible en el tiempo..