Terminologia dei parametri del termistore PTC
riscaldamento & Terminologia dei parametri del controllo della temperatura e del termistore PTC per la protezione da sovracorrente
riscaldamento & Terminologia dei parametri del controllo della temperatura e del termistore PTC per la protezione da sovracorrente
Quando si seleziona un termistore, è infatti necessario considerare in modo completo molti parametri chiave e il packaging (Incapsulamento con resina epossidica, Incapsulamento di perle di vetro, Incapsulamento a film sottile, Incapsulamento SMD, Sensore sonda in acciaio inossidabile Incapsulamento, rivestimento per stampaggio ad iniezione). Lascia che te lo dica in dettaglio:
La gamma di resistenza dei termistori è ampia, e la resistenza dei termistori NTC può variare da decine di ohm a diecimila ohm, e anche i dispositivi speciali possono essere personalizzati a seconda delle esigenze. I valori di resistenza comunemente usati sono 2,5Ω, 5OH, 10OH, ecc., e gli errori di resistenza comuni sono ±15%, ±20%, ±30%, ecc. L'intervallo di resistenza dei termistori PTC varia solitamente da 1 KΩ a centinaia di KΩ.
Disposizione ragionevole dei sensori di temperatura: Anche la posizione e la disposizione dei sensori di temperatura influiranno sul tempo di risposta. Se l'area di contatto tra il sensore e l'oggetto da misurare è ampia, lo scambio termico sarà più veloce ed il tempo di risposta sarà naturalmente più breve. Tuttavia, si prega di notare che un'area di contatto troppo grande può anche portare ad un aumento degli errori di misurazione, quindi dobbiamo fare un compromesso in base alla situazione reale.
Come componente che può modificare il valore di resistenza in base alle variazioni di temperatura, i termistori hanno una vasta gamma di applicazioni (come la misurazione della temperatura, controllo della temperatura, compensazione della temperatura, allarme temperatura, protezione termica della batteria). Vorrei condividere con voi diversi casi di applicazione dei termistori:
Il metodo di connessione del sensore di temperatura del termistore NTC deve essere determinato in base allo scenario applicativo effettivo e ai requisiti di misurazione. Durante il processo di cablaggio, assicurati di prestare attenzione alla polarità dei pin, selezione del filo, intervallo di temperatura, filtraggio e disaccoppiamento, trattamento di messa a terra, e verifica e calibrazione per garantire l'accuratezza e l'affidabilità della misurazione.
La differenza principale tra un sensore Pt100 e un sensore Pt1000 è la loro resistenza nominale a 0°C, con una Pt100 avente una resistenza di 100 ohm e un Pt1000 con resistenza di 1000 ohm, ciò significa che il Pt1000 ha una resistenza significativamente più elevata, rendendolo più adatto per applicazioni in cui è necessaria una misurazione precisa della temperatura con un'influenza minima dalla resistenza del cavo, soprattutto nelle configurazioni di circuito a 2 fili;
PT100, il nome completo del resistore termico al platino, è un sensore di temperatura resistivo in platino (Pt), e il suo valore di resistenza cambia con la temperatura. IL 100 dopo PT significa che il suo valore di resistenza è 100 ohm a 0 ℃, e il suo valore di resistenza è di circa 138.5 ohm a 100 ℃.
Questo articolo esplora 2-, 3-, e configurazioni a 4 fili per rilevatori di temperatura a resistenza (RTD), concentrandosi su come i fattori ambientali, requisiti di precisione, costo, e la configurazione dei cavi influiscono sulla selezione. La configurazione a 4 fili è complessa ma offre la massima precisione, mentre la configurazione a 2 fili presenta vantaggi nelle applicazioni con precisione inferiore. La scelta di una configurazione richiede una combinazione di requisiti applicativi e condizioni pratiche.
Un RST (Rilevatore di temperatura della resistenza) è un sensore la cui resistenza cambia al variare della temperatura. La resistenza aumenta all'aumentare della temperatura del sensore. La relazione resistenza/temperatura è ben nota ed è ripetibile nel tempo.