Terminologia dos parâmetros do termistor PTC
aquecimento & Controle de temperatura e terminologia do parâmetro do termistor PTC para proteção de sobrecorrente
aquecimento & Controle de temperatura e terminologia do parâmetro do termistor PTC para proteção de sobrecorrente
Ao selecionar um termistor, É realmente necessário considerar de maneira abrangente muitos parâmetros -chave e embalagens (Encapsulamento de resina epóxi, Encapsulamento de contas de vidro, Encapsulamento de filme fino, Encapsulamento SMD, Encapsulamento do sensor de sonda de aço inoxidável, revestimento de moldagem por injeção). Deixe -me dizer em detalhes:
A faixa de resistência dos termistores é larga, E a resistência dos termistores NTC pode variar de dezenas de ohms a dez mil ohms, e até mesmo dispositivos especiais podem ser personalizados de acordo com as necessidades. Os valores de resistência comumente usados são 2.5Ω, 5Oh, 10Oh, etc., e erros de resistência comuns são ± 15%, ± 20%, ± 30%, etc.. A faixa de resistência dos termistores PTC é geralmente de 1kΩ a centenas de kΩ.
Arranjo razoável de sensores de temperatura: A localização e o arranjo dos sensores de temperatura também afetarão o tempo de resposta. Se a área de contato entre o sensor e o objeto que está sendo medido for grande, A troca de calor será mais rápida e o tempo de resposta será naturalmente mais curto. No entanto, Observe que uma área de contato muito grande também pode levar ao aumento dos erros de medição, Então, temos que fazer uma troca com base na situação real.
Como um componente que pode alterar o valor de resistência de acordo com as mudanças de temperatura, Os termistores têm uma ampla gama de aplicações (como medição de temperatura, Controle de temperatura, compensação de temperatura, alarme de temperatura, Proteção térmica da bateria). Deixe -me compartilhar com você vários casos de aplicação de termistores:
O método de conexão do sensor de temperatura do termistor NTC precisa ser determinado de acordo com o cenário real de aplicação e os requisitos de medição. Durante o processo de fiação, Certifique -se de prestar atenção à polaridade do PIN, Seleção de fios, faixa de temperatura, filtragem e dissociação, tratamento de aterramento, e verificação e calibração para garantir a precisão e confiabilidade da medição.
A principal diferença entre um sensor Pt100 e um Pt1000 é a sua resistência nominal a 0°C., com um Pt100 tendo uma resistência de 100 ohms e um Pt1000 com uma resistência de 1000 ohms, o que significa que o Pt1000 tem uma resistência significativamente maior, tornando-o mais adequado para aplicações onde é necessária medição precisa de temperatura com influência mínima da resistência do fio condutor, especialmente em configurações de circuito de 2 fios;
PT100, o nome completo do resistor térmico de platina, é um sensor de temperatura resistivo feito de platina (Ponto), e seu valor de resistência muda com a temperatura. O 100 depois de PT significa que seu valor de resistência é 100 ohms a 0℃, e seu valor de resistência é de cerca de 138.5 ohms a 100℃.
Este artigo explora 2-, 3-, e configurações de 4 fios para detectores de temperatura de resistência (IDT), focando em como os fatores ambientais, requisitos de precisão, custo, e a configuração do fio afetam a seleção. A configuração de 4 fios é complexa, mas oferece a mais alta precisão, enquanto a configuração de 2 fios tem vantagens em aplicações de menor precisão. A escolha de uma configuração requer uma combinação de requisitos de aplicação e condições práticas.
Um IDT (Detector de temperatura de resistência) é um sensor cuja resistência muda conforme sua temperatura muda. A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta. A relação resistência versus temperatura é bem conhecida e pode ser repetida ao longo do tempo.