Терминология параметров термистора PTC
обогрев & Терминология контроля температуры и параметров термистора PTC для защиты от перегрузки по току
обогрев & Терминология контроля температуры и параметров термистора PTC для защиты от перегрузки по току
При выборе термистора, действительно необходимо комплексно учитывать многие ключевые параметры и комплектацию (эпоксидная смола для герметизации, Инкапсуляция стеклянных шариков, тонкая пленка, инкапсуляция, SMD-инкапсуляция, Датчик зонда из нержавеющей стали Герметизация, покрытие для литья под давлением). Позвольте мне рассказать вам подробно:
Диапазон сопротивлений термисторов широк., а сопротивление термисторов NTC может составлять от десятков Ом до десяти тысяч Ом., и даже специальные устройства можно настроить в соответствии с потребностями. Обычно используемые значения сопротивления составляют 2,5 Ом., 5Ой, 10Ой, и т. д., и общие ошибки сопротивления составляют ± 15%, ±20%, ±30%, и т. д.. Диапазон сопротивления термисторов PTC обычно составляет от 1 кОм до сотен кОм..
Разумное расположение датчиков температуры: Расположение и расположение датчиков температуры также влияет на время отклика.. Если площадь контакта между датчиком и измеряемым объектом большая, теплообмен будет быстрее и время реакции, естественно, будет короче. Однако, Обратите внимание, что слишком большая площадь контакта также может привести к увеличению ошибок измерения., поэтому нам приходится идти на компромисс, исходя из реальной ситуации.
В качестве компонента, который может изменять значение сопротивления в зависимости от изменения температуры., термисторы имеют широкий спектр применения (например, измерение температуры, контроль температуры, температурная компенсация, сигнализация температуры, термозащита аккумулятора). Позвольте мне поделиться с вами несколькими случаями применения термисторов.:
Способ подключения термисторного датчика температуры NTC необходимо определять в соответствии с реальным сценарием применения и требованиями к измерениям.. В процессе проводки, обязательно обратите внимание на полярность контактов, выбор провода, температурный диапазон, фильтрация и развязка, обработка заземления, а также проверка и калибровка для обеспечения точности и надежности измерений..
Основное различие между датчиками Pt100 и Pt1000 заключается в их номинальном сопротивлении при 0°C., с Pt100, имеющим сопротивление 100 Ом и Pt1000, имеющий сопротивление 1000 Ом, это означает, что Pt1000 имеет значительно более высокое сопротивление., что делает его более подходящим для применений, где требуется точное измерение температуры с минимальным влиянием сопротивления подводящего провода, особенно в конфигурациях с 2-проводной схемой;
ПТ100, полное название платинового терморезистора, представляет собой резистивный датчик температуры из платины (Пт), и значение его сопротивления меняется с температурой. The 100 после PT означает, что значение его сопротивления равно 100 Ом при 0 ℃, и его значение сопротивления составляет около 138.5 Ом при 100 ℃.
В этой статье исследуется 2-, 3-, и 4-проводные конфигурации для резистивных датчиков температуры. (РДД), сосредоточив внимание на том, как факторы окружающей среды, требования к точности, расходы, и конфигурация проводов влияют на выбор. 4-проводная конфигурация сложна, но обеспечивает высочайшую точность., в то время как 2-проводная конфигурация имеет преимущества в приложениях с низкой точностью. Выбор конфигурации требует сочетания требований применения и практических условий..
РТД (Датчик температуры сопротивления) это датчик, сопротивление которого меняется при изменении его температуры. Сопротивление увеличивается по мере увеличения температуры датчика.. Зависимость сопротивления от температуры хорошо известна и повторяется с течением времени..