Termistori tüübid - nende töö ja rakendused

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Termistor on temperatuuri tajuv element, mis koosneb paagutatud pooljuhtmaterjalist, millel on väike takistuse muutus proportsionaalselt väikese temperatuuri muutusega. Termistor võib töötada laias temperatuurivahemikus ja anda temperatuuri väärtuse takistuse muutuse abil, mis moodustub kahest sõnast: termiline ja takisti. Positiivsed temperatuurikoefitsiendid (PTC) ja negatiivsed temperatuurikoefitsiendid (NTC) on kaks peamist termistoritüüpi, mida kasutatakse temperatuuri tajuvad rakendused.

Termistori tüübid

Termistori tüübid



Termistore on lihtne kasutada, see on odav, vastupidav ja reageerib temperatuuri muutustele ennustatavalt. Termistore kasutatakse enamasti aastal digitaalsed termomeetrid ja kodumasinad, näiteks ahjud ja külmikud jne. Stabiilsus, tundlikkus ja ajakonstant on termistori üldised omadused, mis muudavad need termistorid vastupidavaks, kaasaskantavaks, kulutõhusaks, ülitundlikuks ja kõige paremini ühepunktilise temperatuuri mõõtmiseks.


Termistore on kahte tüüpi:



  1. Positiivse temperatuuri koefitsiendi (PTC) termistor
  2. Negatiivse temperatuuri koefitsiendi (NTC) termistor

PTC termistor

PTC termistorid on positiivse temperatuurikoefitsiendiga takistid, milles takistus suureneb proportsionaalselt temperatuuriga. Need termistorid eristatakse struktuuri ja tootmisprotsessi alusel kahte rühma. Esimesse termistorirühma kuuluvad silistorid, mis kasutavad pooljuhtmaterjalina räni. Neid termistore saab nende lineaarsete omaduste tõttu kasutada PTC temperatuurianduritena.

PTC termistor

PTC termistor

Lülititüüpi termistor on PTC-termistoride teine ​​rühm, mida kasutatakse kütteseadmetes, samuti kuuluvad selle rühma alla polümeer-termistorid, mis koosnevad plastikust ja mida kasutatakse sageli lähtestatavate kaitsmetena.

PTC termistori tüübid

PTC termistorid klassifitseeritakse nende mõõdetud temperatuuritaseme põhjal. Need tüübid sõltuvad järgmistest:


  • Elemendid : Need on ketast, plaati ja silindritüüpi termistorid.
  • Plii, kastmise tüüp: Neid termistore on kahte tüüpi, nimelt. maalitud ja värvimata. Neil on mehaanilise kaitse, keskkonna stabiilsuse ja elektriisolatsiooni jaoks kõrge temperatuuriga katted.
  • Korpuse tüüp: Need võivad olla plastikust või keraamilised ümbrised, mida kasutatakse vastavalt rakenduse nõudele.
  • Assamblee tüüp : Selle konstruktsiooni ja kuju tõttu on tegemist ühiktootega.

PTC termistori tüüpilised omadused

Järgnevad termistorite omadused näitavad suhet erinevate parameetrite, nagu temperatuur, takistus, vool, pinge ja aeg, vahel.

1. Temperatuuri V takistus

Alloleval joonisel võime jälgida, kui kiiresti takistus varieerub temperatuuri järgi, s.t vastupanu järsk tõus temperatuuri väheste muutustega. PTC-l on temperatuuri normaalse tõusu korral kerge negatiivne temperatuurikoefitsient, kuid kõrgematel temperatuuridel ja Curie-punktis on takistuse järsk muutus.

Takistuse sõltuvus temperatuurist

Takistuse sõltuvus temperatuurist

2. Praegune Pinge omadused

See omadus näitab pinge ja voolu suhet termilise tasakaalu seisundis, nagu on näidatud joonisel. Kui pinge tõuseb nullist, tõuseb ka vool ja temperatuur, kuni termistor jõuab lülituspunktini. Pinge edasine suurendamine viib voolu vähenemiseni püsiva võimsusega piirkonnas.

Praegune  Pinge omadused

Praegune Pinge omadused

3. Praegune Vs aja omadused

See näitab usaldusväärsust, mida tahkete tahkete lülitite jaoks on vaja kütmisel, ja kaitset kõrgvoolu rakenduste eest. Kui PTC termistorile rakendatakse rohkem kui etteantud pinget, voolab väikese takistuse tõttu pinge rakendamise hetkel suur hulk voolu.

Praegune  aja omadused

Praegune aja omadused

PTC termistori rakendused

1. Viivitus: Vooluahela viivitus annab PTC termistori jaoks vajaliku aja piisava kuumutamise jaoks, et lülituda madala takistusega olekust suure takistusega olekusse. Viivitus sõltub suurusest, temperatuurist ja pingest, millega see on ühendatud, samuti vooluringist. Need rakendused hõlmavad viivitatud lülitusreleesid, taimereid, elektrilisi ventilaatoreid jne.

kaks. Mootori käivitamine : Mõned elektrimootor neil on käivitusmähis, mida tuleb toita ainult mootori käivitamisel. Vooluahela sisselülitamisel on PTC termistoril vähem takistust, mis võimaldab voolul käivitusmähist läbida. Mootori käivitumisel soojeneb positiivse temperatuuri koefitsiendi termistor ja - lülitub ühel hetkel suure takistusega olekusse ja lõpetab seejärel selle voolu voolu mähise. Selle tekkimiseks vajalik aeg põhineb nõutaval mootori käivitamisel.

3. Isereguleeruvad kütteseadmed: Kui lülitatavat positiivse temperatuuri koefitsiendi termistorit läbib vool, siis see stabiliseerub teatud temperatuuril. See tähendab, et kui temperatuur langeb proportsionaalselt takistusega, võimaldades suurema voolu voolamist, siis seade kuumeneb. Kui temperatuur tõuseb tasemeni, mis piirab seadet läbivat voolu, siis seade jahutatakse.

PTC-termistore kasutatakse taimerina CRT-ekraanide degaussing pooli ahelas. PTC termistorit kasutav degaussing-skeem on lihtne, usaldusväärne ja odav.

NTC termistor

Negatiivse temperatuurikoefitsiendiga termistor tähendab, et takistus väheneb temperatuuri tõustes. Need termistorid on valmistatud valatud kiibist pooljuhtmaterjal nagu paagutatud metalloksiid.

NTC termistor

NTC termistor

Nende termistoride jaoks on kõige sagedamini kasutatavad oksiidid mangaan, nikkel, koobalt, raud, vask ja titaan. Need termistorid liigitatakse kahte rühma sõltuvalt meetodist, mille abil elektroodid keraamilisele korpusele kinnitatakse. Nemad on:

  1. Bead tüüpi termistorid
  2. Metalliseeritud pinnakontaktid

Bead tüüpi termistorid on valmistatud plaatina sulamist ja pliijuhtmed, mis paagutatakse otse keraamilisse korpusesse. Bead-tüüpi termistorid pakuvad suurt stabiilsust, töökindlust ja kiiret reageerimisaega ning töötavad kõrgel temperatuuril. Neid termistore on saadaval väikestes suurustes ja neil on suhteliselt väikesed hajuvuskonstandid. Need termistorid saavutatakse tavaliselt ühendades need järjestikku või paralleelselt. Bead tüüpi termistorid hõlmavad järgmist tüüpi:

  • Paljad helmed
  • Klaasist kaetud helmed
  • Vastupidavad helmed
  • Miniatuursed klaashelmed
  • Klaasist sondid
  • Klaasvardad
  • Bead klaasist korpustes

Teises termistoride rühmas on metalliseeritud pinnakontaktid, mis tehakse kättesaadavaks nii radiaalsete või aksiaalsete juhtmetega kui ka ilma juhtmeta paigaldamiseks - vedrukontaktide abil. Nende termistoride jaoks on saadaval mitmesuguseid katteid. Metalliseeritud pinnakontakti saab rakendada vastavalt vajadusele värvimise, pihustamise või kastmisega ning kontakt kinnitatakse keraamilisse korpusesse. Need termistorid sisaldavad järgmist tüüpi:

  • Kettad
  • Laastud
  • Pinnakinnitused
  • Helbed
  • Vardad
  • Seibid

NTC termistori tüüpilised omadused

Kõiki rakendusi, milles kasutatakse NTC termistore, võetakse arvesse kolme elektrilist omadust.

  • Takistuse-temperatuuri karakteristik
  • Praegune-aja tunnus
  • Pinge-voolutunnus

1. Takistuse-temperatuuri omadused

NTC termistoril on negatiivsed temperatuuriomadused, kui takistus suureneb temperatuuri vähese langusega, nagu on näidatud joonisel.

Takistuse-temperatuuri omadused

Vastupidavus-temperatuurile iseloomulik

2. Praeguse aja tunnused

Voolu kiiruse muutus on madal termistori suure takistuse tõttu. Lõpuks, kui seade läheneb tasakaalutingimusele, väheneb praeguse muutuse kiirus, kui see saavutab aja lõpliku väärtuse, mis on näidatud allpool joonisel.

Praeguse aja tunnused

Praeguse aja tunnused

3. Iseloomulik pinge-vool

Kui isekuumenev termistor jõuab tasakaalu seisundini, on seadme soojuskadude määr võrdne tarnitud toitega. Allpool toodud joonisel võime jälgida nende kahe parameetri suhet, kus võime täheldada pinge vähenemist 0,01 MA voolu juures ja pinge suurenemist taas tippvoolul 1,0 MA ja seejärel väheneda praeguse väärtuse 100 MA juures.

Iseloomulik pinge-vool

Iseloomulik pinge-vool

NTC termistori rakendused

1. Ülepinge kaitse: NTC termistori sisselülitamisel neelab see kogu seadmes esineva voolu ja kaitseb seda takistuse muutmisega.

2. Temperatuuri reguleerimine ja alarm: NTC termistorit saab kasutada a temperatuuri juhtimissüsteem või temperatuuri alarmsüsteem. Kui temperatuur tõuseb ja termistori takistus väheneb - vool muutub suureks ja annab alarmi või lülitab küttesüsteemi sisse.

Need on kaks peamist termistoritüüpi, mida kasutatakse erinevatel temperatuuriandurite rakendustel. Loodan, et lisaks tüüpidele võivad termistori omadused ja rakendused anda teile parema ja tervislikuma arusaama teemast või elektri- ja elektroonikaprojektidest. Palun kirjutage oma ettepanekud ja kommentaarid allpool toodud kommentaaride jaotisesse.

Foto autorid:

Termistori tüübid usensor
PTC termistor paumanokgrupp
Takistuse sõltuvus temperatuurist epcod
Praegune aja karakteristikud sapi
NTC termistor diytrade
Praegune aja karakteristikud amwei
Pinge voolutunnus: poolt kanterm