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


Termistor: Definitsioon Loomulikud kasutusalad ja nende toimimine

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
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