• 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

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
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