• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Termistor: Definitsioon Loomulikud kasutusalad ja nende toimimine

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on termistor

Mis on termistor

Termistor (või termiline vastus) on defineeritud kui vastuse tüüp, mille elektriline vastus muutub temperatuuriga. Kuigi kõik vastused muutuvad nõrgalt temperatuuri muutustega, on termistor eriti tundlik temperatuurimuutuste suhtes.

Termistord toimivad passiivse komponendina ringis. Nad on täpne, odav ja range viis temperatuuri mõõtmiseks.

Kuigi termistord ei tööta hästi äärmiselt soojas või külmilises temperatuuris, on need paljude erinevate rakenduste valik.

Termistord on ideaalsed, kui vajalik on täpne temperatuurilemine. Termistori ringisümbol on näidatud allpool:

Termistori sümbol

Termistorite kasutamine

Termistoreid kasutatakse mitmesugustes rakendustes. Neid kasutatakse laialdaselt temperatuuri mõõtmiseks termistori termomeetrimaailmas paljudes erinevates vedelike ja ümbruskondlike õhukeskkondades. Mõned kõige levinumad termistorite kasutusalad hõlmavad:

  • Digiitaalsed termomeetrid (termostaadid)

  • Automaotransport (nafta ja jahutusvedeliku temperatuuri mõõtmiseks autodes ja veokites)

  • Kodukäsitööriistad (nt mikrolainepõhjad, külmapidajad ja ahjukivid)

  • Ringikaitse (nt surgesündide kaitse)

  • Laetavad akud (tagada õige akute temperatuur)

  • Elektriliste materjalide soojenjuuluse mõõtmiseks

  • Paljudes põhiline elektronikaringides (nt osana algses Arduino algajapaketist)

  • Temperatuurikompenseering (näiteks vastuse säilitamiseks, et kompenseerida muude ringiosade poolt temperatuurimuutustest tingitud mõjusid)

  • Wheatstone'i silindrites

Kuidas termistor töötab

Termistori töötamise põhimõte seisneb selle vastuse sõltuvuses tema temperatuurist. Me võime mõõta termistori vastust ohmmeteriga.

Kui me teame täpselt, kuidas temperatuurimuutused mõjutavad termistori vastust – siis mõõtes termistori vastust saame tuletada selle temperatuuri.

Kui palju vastus muutub, sõltub sellest, millist materjali termistoris kasutatakse. Termistori temperatuuri ja vastuse vaheline seos on mittelineaarne. Tavaline termistori graafik on näidatud allpool:

Termistori graafik

Kui meil oleks termistor sellise temperatuuriga, lihtsalt joondaksime ohmmetri poolt mõõdetud vastuse vastavalt graafikul näidatud temperatuuriga.

Joonestes horisontaalselt vastusest y-teljelt ja vertikaalselt sellest kohtust, kus see horisontaalne joon lõikub graafikuga, saame seega tuletada termistori temperatuuri.

Termistoritüübid

On kaks termistoritüüpi:

  • Negatiivne temperatuurikoefitsient (NTC) termistor

  • Positiivne temperatuurikoefitsient (PTC) termistor

NTC termistor

NTC termistoris, kui temperatuur tõuseb, vastus vähenekse. Ja kui temperatuur langed, vastus suureneb. Seega on NTC termistoris temperatuur ja vastus vastandlikud. Need on kõige levinumad termistorid .

NTC termistori vastuse ja temperatuuri vaheline seos reguleeritakse järgmise väljendiga:

NTC termistori võrrand 1

Kus:

  • RT on vastus temperatuuril T (K)

  • R0 on vastus temperatuuril T

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Miks kasutada tahkest muundurit?
Miks kasutada tahkest muundurit?
Tegelik transfoor (SST), mida ka nimetatakse elektronilise võimsustehase (EPT) nime all, on staatiline elektriseade, mis ühendab võimsuselektronika tehnoloogia kõrge sagedusega energiateisenduse elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel, lubades elektrivahendi teisendamist ühest võimuliigendite kompleektist teise.Võrreldes traditsiooniliste transfooridega pakub EPT palju eeliseid, tema kõige tundlikum omadus on põhijõule, sekundaarvoolule ja võimsuse liikumise paindlik kontroll. Kui seda rakend
Echo
10/27/2025
Mis on tahkevahendite rakendusalad? Täielik juhend
Mis on tahkevahendite rakendusalad? Täielik juhend
Vastuseadmed (SST) pakuvad kõrget efektiivsust, usaldusväärsust ja paindlikkust, mis muudab need sobivaks laia valikut kasutusalasid: Energiasüsteemid: Traditsiooniliste vastendurite värskendamisel ja asendamisel näitavad vastuseadmed olulist arengupotentsaali ja turuväljavaateid. SST võimaldavad efektiivset, stabiilset energiakonverteerimist koos intelligentsed juhtimis- ja haldussüsteemidega, aidates parandada energiasüsteemide usaldusväärsust, omavahelist sõltumatust ja teadmist. Elektriauto
Echo
10/27/2025
PT lülituspõletik aeglane põletus: Põhjused tuvastamine ja ennetamine
PT lülituspõletik aeglane põletus: Põhjused tuvastamine ja ennetamine
I. Süsteemi struktuur ja põhjuste analüüsAeglane süsteemi katkemine:Fuuside disainiprinsipi järgi, kui suur veateade läbib fuusi elemendit, siis metallilise mõju (teatud tulekestusmetallid muutuvad tiivaks teatud allveeolukorras) tõttu fuus esmalt lõhub tiibatud tinapalli. Seejärel kiiresti vapustab kaar ümber kogu fuuselementi. Tekkinud kaar katkestatakse kiiresti kvartsliivaga.Kuid raskete töötingimuste tõttu võib fuuselement vananeda gravitatsiooni ja soojuse kogumise kombinereelne mõju tõttu
Edwiin
10/24/2025
Miks sädeid vahetatakse: ületaastamine ülevool ja tõusv pinge
Miks sädeid vahetatakse: ületaastamine ülevool ja tõusv pinge
Lülitese läbipõletumise tavalised põhjusedLülitese läbipõletumise tavalised põhjused hõlmavad pingevärinavaikutusi, lühikereid, ukseosade tabamist või ülevoolu. Need tingimused võivad kerge lihtsusega lülitese elementi põletada.Lülitese on elektriline seade, mis katkestab voolusuuna selle elemendi põletumise tõttu, kui vool ületab määratud väärtust. See töötab põhimõttel, et pärast teatud aja jooksul jätkuvat ülevoolu, põleb vool tekitatud soe elementi ja avab nii voolusuuna. Lüliteseid kasutata
Echo
10/24/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut