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


Termistors: Definisjon bruk og hvordan de fungerer

Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

Hva er en termistorkse

Hva er en termistorkse

En termistorkse (eller termisk motstander) defineres som en type motstander hvis elektriske motstand varierer med endringer i temperatur. Selv om alle motstanderes motstand vil fluktuere litt med temperatur, er en termistorkse spesielt følsom for temperaturendringer.

Termistorkser fungerer som en passiv komponent i et kretssystem. De er en nøyaktig, billig og robust måte å måle temperatur på.

Selv om termistorkser ikke fungerer godt ved ekstremt varme eller kalde temperaturer, er de sensorvalget for mange forskjellige anvendelser.

Termistorkser er ideelle når det kreves en nøyaktig temperaturmåling. Kretssymbolet for en termistorkse vises nedenfor:

Termistorkse Symbol

Anvendelser av Termistorkser

Termistorkser har en rekke anvendelser. De brukes vidt ut som en måte å måle temperatur som en termistorkse-termometer i mange ulike væske- og luftmiljøer. Noen av de mest vanlige anvendelsene av termistorkser inkluderer:

  • Digitale termometre (termostat)

  • Bilbransjen (for å måle olje- og kjølevæsketemperaturer i biler & lastebiler)

  • Husholdningsapparater (som mikrobølgeovner, kjøleskap og ovner)

  • Krettsbeskyttelse (dvs. overstrømsbeskyttelse)

  • Oppladbare batterier (sørger for at den korrekte batteritemperaturen opprettholdes)

  • For å måle den termiske ledeevnen til elektriske materialer

  • Nyttige i mange grunnleggende elektroniske kretssystemer (f.eks. som del av en begynner Arduino starterkit)

  • Temperaturkompensasjon (dvs. beholder motstand for å kompensere for effekter forårsaket av temperaturendringer i en annen del av kretssystemet)

  • Brukes i Wheatstonebro-kretssystemer

Hvordan fungerer en Termistorkse

Arbeidsprinsippet for en termistorkse er at dens motstand er avhengig av dens temperatur. Vi kan måle motstanden til en termistorkse ved hjelp av en ohmmeter.

Hvis vi kjenner den nøyaktige sammenhengen mellom hvordan endringer i temperaturen vil påvirke motstanden til termistorksen – da kan vi ved å måle termistorkens motstand utlede dens temperatur.

Hvor mye motstanden endres avhenger av typen materiale som brukes i termistorksen. Forholdet mellom en termistorkses temperatur og motstand er ikke-lineært. En typisk termistorksegraf vises nedenfor:

Termistorkse Graf

Hvis vi hadde en termistorkse med ovennevnte temperaturgraf, kunne vi enkelt justere motstanden målt av ohmmeteren med temperaturen indikert på grafen.

Ved å trekke en horisontal linje fra motstanden på y-aksen, og tegne en vertikal linje ned fra der denne horisontale linjen krysser grafen, kan vi dermed utlede temperaturen til termistorksen.

Termistorksetyper

Det finnes to typer termistorkser:

  • Negativ Temperaturkoeffisient (NTC) Termistorkse

  • Positiv Temperaturkoeffisient (PTC) Termistorkse

NTC Termistorkse

I en NTC termistorkse, når temperaturen øker, synker motstanden. Og når temperaturen synker, øker motstanden. Dermed er temperaturen og motstand invers proporsjonale i en NTC termistorkse. Dette er de mest vanlige typene av termistorkser. themistor .

Forholdet mellom motstand og temperatur i en NTC termistorkse styres av følgende uttrykk:

NTC Termistorkse Ligning 1

Der:

  • R

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Hurtig SF₆ strømkjederør
1. Definisjon og funksjon1.1 Generator sirkuitsbryterens rolleGenerator sirkuitsbryteren (GCB) er et kontrollerbart avkoblingspunkt plassert mellom generatoren og spenningsforhøyende transformator, som fungerer som en grensesnitt mellom generatoren og kraftnettet. Dets primære funksjoner inkluderer å isolere feil på generator-siden og å muliggjøre driftskontroll under synkronisering av generatoren og kobling til nettet. Driftsprinsippet for en GCB er ikke vesentlig forskjellig fra det for en sta
01/06/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning