PTC termisztor paraméterek terminológiája
fűtés & Hőmérséklet -szabályozás és PTC termisztor paraméter -terminológia a túláram védelme érdekében
fűtés & Hőmérséklet -szabályozás és PTC termisztor paraméter -terminológia a túláram védelme érdekében
A termisztor kiválasztásakor, Valójában sok kulcsfontosságú paramétert és csomagolást kell átfogóan figyelembe venni (epoxi gyanta beágyazása, Üveggyöngy beágyazása, vékonyréteg -beágyazás, SMD beágyazás, rozsdamentes acél szonda érzékelő beágyazása, fröccsöntő bevonat). Hadd mondjam el részletesen:
A termisztorok ellenállási tartománya széles, És az NTC termisztorok ellenállása tíz ezer ohm -ig terjedhet, És még a speciális eszközök is testreszabhatók az igények szerint. A leggyakrabban használt ellenállási értékek 2,5Ω, 5Ó, 10Ó, stb., és a gyakori ellenállási hibák ± 15%, ± 20%, ± 30%, stb. A PTC termisztorok ellenállási tartománya általában 1 kΩ -ig tart.
A hőmérséklet -érzékelők elrendezése: A hőmérséklet -érzékelők elhelyezkedése és elrendezése szintén befolyásolja a válaszidőt. Ha az érzékelő és a mért tárgy közötti érintkezési terület nagy, A hőcserélő gyorsabb lesz, és a válaszidő természetesen rövidebb lesz. Viszont, Felhívjuk figyelmét, hogy a túl nagy érintkezési terület megnövekedett mérési hibákat is eredményezhet, Tehát a tényleges helyzet alapján kompromisszumot kell készítenünk.
Mint olyan összetevő, amely megváltoztathatja az ellenállási értéket a hőmérsékleti változások szerint, A termisztorok széles körű alkalmazásokkal rendelkeznek (mint például a hőmérséklet mérése, hőmérséklet szabályozás, hőmérsékleti kompenzáció, hőmérsékleti riasztás, akkumulátorhővédő). Hadd ossza meg veled a termisztorok több alkalmazási esetét:
Az NTC termisztor hőmérséklet -érzékelőjének csatlakozási módszerét a tényleges alkalmazási forgatókönyv és a mérési követelmények alapján kell meghatározni. A kábelezési folyamat során, Ügyeljen arra, hogy figyeljen a PIN -polaritásra, drótválasztás, hőmérsékleti tartomány, szűrés és leválasztás, földelő kezelés, és ellenőrzés és kalibrálás a mérés pontosságának és megbízhatóságának biztosítása érdekében.
A fő különbség a PT100 és a PT1000 érzékelő között a névleges ellenállásuk 0 ° C -on, egy PT100 -val, amelynek ellenállása van 100 ohmok és egy PT1000 ellenállás 1000 ohmok, ami azt jelenti, hogy a PT1000 szignifikánsan nagyobb ellenállással rendelkezik, Megfelelőbbé tétele olyan alkalmazásokhoz, ahol pontos hőmérsékleti mérésre van szükség, minimális befolyásolással az ólomhuzal -ellenállásból, Különösen a 2 vezetékes áramkör konfigurációjában;
PT100, A platina hőtálló teljes neve, egy ellenálló hőmérséklet -érzékelő, amely platinából készül (PT), és ellenállási értéke a hőmérsékleten megváltozik. A 100 A PT után azt jelenti, hogy ellenállási értéke az 100 ohm 0 ℃, és az ellenállási értéke körülbelül 138.5 ohm 100 ℃.
Ez a cikk feltárja 2-, 3-, és 4 vezetékes konfigurációk az ellenállás hőmérséklet-érzékelőinek (KTF-ek), A környezeti tényezőkre összpontosítva, pontossági követelmények, költség, és a vezetékkonfiguráció befolyásolja a kiválasztást. A 4 vezetékes konfiguráció összetett, de a legmagasabb pontosságot kínálja, Míg a 2 vezetékes konfigurációnak előnyei vannak az alacsonyabb pontosságú alkalmazásokban. A konfiguráció kiválasztásához az alkalmazáskövetelmények és a gyakorlati feltételek kombinációja szükséges.
Egy KTF (Ellenállási hőmérséklet érzékelő) egy olyan érzékelő, akinek az ellenállása a hőmérséklet megváltozásával megváltozik. Az ellenállás növekszik, amikor az érzékelő hőmérséklete növekszik. Az ellenállás és a hőmérsékleti kapcsolat jól ismert és idővel megismételhető.