Terminologia parametrilor termistorului PTC
Heating & Temperature Control and PTC Thermistor Parameter Terminology for Overcurrent Protection
Heating & Temperature Control and PTC Thermistor Parameter Terminology for Overcurrent Protection
La selectarea unui termistor, este într-adevăr necesar să se ia în considerare în mod cuprinzător mulți parametri cheie și ambalaje (Încapsulare cu rășini epoxidice, Încapsulare cu mărgele de sticlă, Încapsulare cu peliculă subțire, Încapsulare SMD, Senzor sonda din otel inoxidabil Incapsulare, acoperire prin turnare prin injecție). Să vă spun în detaliu:
Gama de rezistență a termistorilor este largă, iar rezistența termistoarelor NTC poate varia de la zeci de ohmi la zece mii de ohmi, si chiar si dispozitivele speciale pot fi personalizate in functie de necesitati. Valorile de rezistență utilizate în mod obișnuit sunt 2,5Ω, 5Oh, 10Oh, etc., iar erorile comune de rezistență sunt ±15%, ±20%, ±30%, etc. Gama de rezistență a termistorilor PTC este de obicei de la 1KΩ la sute de KΩ.
Dispunerea rezonabilă a senzorilor de temperatură: Locația și aranjarea senzorilor de temperatură vor afecta, de asemenea, timpul de răspuns. Dacă aria de contact dintre senzor și obiectul măsurat este mare, schimbul de căldură va fi mai rapid și timpul de răspuns va fi în mod natural mai scurt. Cu toate acestea, Vă rugăm să rețineți că o suprafață de contact prea mare poate duce, de asemenea, la erori de măsurare crescute, așa că trebuie să facem un compromis bazat pe situația reală.
Ca componentă care poate modifica valoarea rezistenței în funcție de schimbările de temperatură, termistorii au o gamă largă de aplicații (cum ar fi măsurarea temperaturii, controlul temperaturii, compensarea temperaturii, alarma de temperatura, protectie termica a bateriei). Permiteți-mi să vă împărtășesc mai multe cazuri de aplicații ale termistorilor:
Metoda de conectare a senzorului de temperatură cu termistor NTC trebuie determinată în funcție de scenariul real de aplicare și cerințele de măsurare. În timpul procesului de cablare, asigurați-vă că acordați atenție polarității pinului, selecția firului, interval de temperatură, filtrare si decuplare, tratament de împământare, și verificarea și calibrarea pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea măsurării.
Principala diferență dintre un senzor Pt100 și un senzor Pt1000 este rezistența lor nominală la 0°C, cu un Pt100 avand o rezistenta de 100 ohmi și un Pt1000 având o rezistență de 1000 ohmi, ceea ce înseamnă că Pt1000 are o rezistență semnificativ mai mare, făcându-l mai potrivit pentru aplicațiile în care este necesară măsurarea precisă a temperaturii cu influența minimă a rezistenței firului de plumb, mai ales în configurațiile de circuit cu 2 fire;
PT100, numele complet al rezistorului termic din platină, este un senzor de temperatură rezistiv fabricat din platină (Pt), iar valoarea rezistenței sale se modifică odată cu temperatura. The 100 după PT înseamnă că valoarea rezistenței sale este 100 ohmi la 0℃, iar valoarea sa de rezistență este de aproximativ 138.5 ohmi la 100℃.
Acest articol explorează 2-, 3-, și configurații cu 4 fire pentru detectoare de temperatură cu rezistență (RTD-uri), concentrându-se pe modul în care factorii de mediu, cerințe de precizie, cost, și configurația firului afectează selecția. Configurația cu 4 fire este complexă, dar oferă cea mai mare precizie, în timp ce configurația cu 2 fire are avantaje în aplicațiile cu precizie redusă. Alegerea unei configurații necesită o combinație de cerințe de aplicație și condiții practice.
Un RTD (Detector de temperatură cu rezistență) este un senzor a cărui rezistență se modifică pe măsură ce se schimbă temperatura. Rezistența crește pe măsură ce temperatura senzorului crește. Relația rezistență vs temperatură este bine cunoscută și este repetabilă în timp.