PTC Termistör Parametre Terminolojisi
ısıtma & Aşırı Akım Koruması için Sıcaklık Kontrolü ve PTC Termistör Parametre Terminolojisi
ısıtma & Aşırı Akım Koruması için Sıcaklık Kontrolü ve PTC Termistör Parametre Terminolojisi
Termistör seçerken, birçok temel parametrenin ve paketlemenin kapsamlı bir şekilde ele alınması gerçekten gereklidir (epoksi reçine Kapsülleme, Cam Boncuk Kapsülleme, ince film Kapsülleme, SMD Kapsülleme, paslanmaz çelik prob sensörü Kapsülleme, enjeksiyonlu kaplama). Size detaylı olarak anlatayım:
Termistörlerin direnç aralığı geniştir, ve NTC termistörlerinin direnci onlarca ohm'dan on bin ohm'a kadar değişebilir, ve hatta özel cihazlar bile ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir. Yaygın olarak kullanılan direnç değerleri 2,5Ω'dur, 5Ah, 10Ah, vesaire., ve yaygın direnç hataları ±'tir, ± , ±30%, vesaire. PTC termistörlerin direnç aralığı genellikle 1KΩ'dan yüzlerce KΩ'a kadardır..
Sıcaklık sensörlerinin makul şekilde düzenlenmesi: Sıcaklık sensörlerinin konumu ve düzeni de tepki süresini etkileyecektir. Sensör ile ölçülen nesne arasındaki temas alanı büyükse, ısı değişimi daha hızlı olacak ve tepki süresi doğal olarak daha kısa olacaktır. Fakat, Lütfen çok büyük bir temas alanının daha fazla ölçüm hatasına yol açabileceğini unutmayın., bu yüzden fiili duruma göre bir uzlaşma yapmalıyız.
Sıcaklık değişimlerine göre direnç değerini değiştirebilen bir bileşen olarak, Termistörlerin geniş bir uygulama alanı vardır (sıcaklık ölçümü gibi, sıcaklık kontrolü, sıcaklık telafisi, sıcaklık alarmı, pil termal koruması). Termistörlerin birkaç uygulama durumunu sizinle paylaşmama izin verin:
NTC termistör sıcaklık sensörünün bağlantı yönteminin, gerçek uygulama senaryosuna ve ölçüm gereksinimlerine göre belirlenmesi gerekir.. Kablolama işlemi sırasında, pin polaritesine dikkat ettiğinizden emin olun, tel seçimi, sıcaklık aralığı, filtreleme ve ayrıştırma, topraklama tedavisi, ölçümün doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için doğrulama ve kalibrasyon.
Pt100 ve Pt1000 sensörleri arasındaki temel fark, 0°C'deki nominal dirençleridir., direncine sahip bir Pt100 ile 100 ohm ve direnci olan bir Pt1000 1000 ohm, Pt1000'in önemli ölçüde daha yüksek bir dirence sahip olduğu anlamına gelir, kurşun tel direncinden minimum düzeyde etkilenerek hassas sıcaklık ölçümünün gerekli olduğu uygulamalar için daha uygun hale getirir, özellikle 2 telli devre konfigürasyonlarında;
PT100, platin termal direncin tam adı, platinden yapılmış dirençli bir sıcaklık sensörüdür (puan), ve direnç değeri sıcaklıkla değişir. The 100 PT'den sonra direnç değerinin olduğu anlamına gelir 100 0°C'de ohm, ve direnç değeri yaklaşık 138.5 100°C'de ohm.
Bu makale şunları araştırıyor: 2-, 3-, ve direnç sıcaklık dedektörleri için 4 kablolu konfigürasyonlar (RTD'ler), çevresel faktörlerin nasıl olduğu üzerinde durulur., doğruluk gereksinimleri, maliyet, ve kablo konfigürasyonu seçimi etkiler. 4 telli konfigürasyon karmaşıktır ancak en yüksek doğruluğu sunar, 2 telli konfigürasyonun daha düşük doğruluklu uygulamalarda avantajları vardır. Bir konfigürasyonun seçilmesi, uygulama gereklilikleri ile pratik koşulların bir kombinasyonunu gerektirir.
Bir RTD (Direnç Sıcaklık Dedektörü) sıcaklığı değiştikçe direnci değişen bir sensördür. Sensörün sıcaklığı arttıkça direnç artar. Direnç-sıcaklık ilişkisi iyi bilinmektedir ve zaman içinde tekrarlanabilir.