PTC-thermistorparameterterminologie
Heating & Temperature Control and PTC Thermistor Parameter Terminology for Overcurrent Protection
Heating & Temperature Control and PTC Thermistor Parameter Terminology for Overcurrent Protection
Bij het selecteren van een thermistor, het is inderdaad noodzakelijk om veel belangrijke parameters en verpakkingen uitgebreid in overweging te nemen (epoxyhars inkapseling, Inkapseling van glazen kralen, dunne filminkapseling, SMD-inkapseling, roestvrijstalen sondesensor Inkapseling, spuitgietcoating). Laat me het je in detail vertellen:
Het weerstandsbereik van thermistors is breed, en de weerstand van NTC-thermistors kan variëren van tientallen ohm tot tienduizend ohm, en zelfs speciale apparaten kunnen naar wens worden aangepast. Veelgebruikte weerstandswaarden zijn 2,5Ω, 5Oh, 10Oh, enz., en veel voorkomende weerstandsfouten zijn ±15%, ±20%, ±30%, enz. Het weerstandsbereik van PTC-thermistors varieert doorgaans van 1 KΩ tot honderden KΩ.
Redelijke opstelling van temperatuursensoren: De locatie en opstelling van temperatuursensoren hebben ook invloed op de responstijd. Als het contactoppervlak tussen de sensor en het te meten object groot is, de warmte-uitwisseling zal sneller zijn en de responstijd zal uiteraard korter zijn. Echter, Houd er rekening mee dat een te groot contactoppervlak ook tot grotere meetfouten kan leiden, we moeten dus een afweging maken op basis van de feitelijke situatie.
Als onderdeel dat de weerstandswaarde kan veranderen afhankelijk van temperatuurveranderingen, Thermistoren hebben een breed scala aan toepassingen (zoals temperatuurmeting, temperatuurregeling, temperatuur compensatie, temperatuur alarm, thermische beveiliging van de batterij). Ik wil graag enkele toepassingsgevallen van thermistoren met u delen:
De aansluitmethode van de NTC-thermistortemperatuursensor moet worden bepaald op basis van het daadwerkelijke toepassingsscenario en de meetvereisten. Tijdens het bedradingsproces, Let op de pinpolariteit, draad selectie, temperatuur bereik, filteren en ontkoppelen, aardende behandeling, en verificatie en kalibratie om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de meting te garanderen.
Het belangrijkste verschil tussen een Pt100- en een Pt1000-sensor is hun nominale weerstand bij 0°C, met een Pt100 met een weerstand van 100 ohm en een Pt1000 met een weerstand van 1000 ohm, wat betekent dat de Pt1000 een aanzienlijk hogere weerstand heeft, waardoor het meer geschikt is voor toepassingen waarbij nauwkeurige temperatuurmeting nodig is met minimale invloed van de weerstand van de geleidingsdraad, vooral in 2-draads circuitconfiguraties;
PT100, de volledige naam van platina thermische weerstand, is een resistieve temperatuursensor gemaakt van platina (Pt), en de weerstandswaarde verandert met de temperatuur. De 100 na PT betekent dat de weerstandswaarde ervan is 100 ohm bij 0℃, en de weerstandswaarde ervan is ongeveer 138.5 ohm bij 100℃.
Dit artikel onderzoekt 2-, 3-, en 4-draads configuraties voor weerstandstemperatuurdetectoren (RTD's), gericht op hoe omgevingsfactoren, nauwkeurigheidseisen, kosten, en draadconfiguratie beïnvloeden de selectie. De 4-draads configuratie is complex maar biedt de hoogste nauwkeurigheid, terwijl de 2-draadsconfiguratie voordelen heeft bij toepassingen met een lagere nauwkeurigheid. Het kiezen van een configuratie vereist een combinatie van toepassingseisen en praktische omstandigheden.
Een RTD (Weerstand temperatuurdetector) is een sensor waarvan de weerstand verandert naarmate de temperatuur verandert. De weerstand neemt toe naarmate de temperatuur van de sensor stijgt. De relatie tussen weerstand en temperatuur is bekend en is in de loop van de tijd herhaalbaar.