Термистор что это такое: ТЕРМИСТОР. ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

Термочувствительное защитное устройство- термистор — ООО «Приборы контроля и привод», г. Пермь

Термисторы PTC-типа

Термистор относится к термочувствительным защитным устройства встраиваемой тепловой защите электродвигателя. Располагаются в специально предусмотренных для этой цели гнездах в лобовых частях электродвигателя (защита от заклинивания ротора) или в обмотках электродвигателя (защита от теплового перегруза).
Термистор — полупроводниковый резистор, изменяющие свое сопротивление в зависимости от температуры.
Термисторы в основном делятся на два класса:
PTC-типа — полупроводниковые резисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления и
NTC-типа — полупроводниковые резисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления.
Для защиты электродвигателей используются в основном PTC-термисторы (позисторы Positive Temperature Coefficient), обладающие свойством резко увеличивать свое сопротивление, когда достигнута некоторая характеристическая температура (см рис.

1). Применительно к двигателю это максимально допустимая температура нагрева обмоток статора для данного класса изоляции. Три (для двухобмоточных двигателей — шесть) PTC-термистора соединены последовательно и подключены к входу электронного блока защиты. Блок настроен таким образом, что при превышении суммарного сопротивления цепочки срабатывает контакт выходного реле, управляющий расцепителем автомата или катушкой магнитного пускателя. Термисторная защита предпочтительней в тех случаях, когда по току невозможно определить с достаточной точностью температуру двигателя. Это касается прежде всего двигателей с продолжительным периодом запуска, частыми операциями включения и отключения (повторно-кратковременным режимом) или двигателей с регулируемым числом оборотов (при помощи преобразователей частоты). Термисторная защита эффективна также при сильном загрязнении двигателей или выходе из строя системы принудительного охлаждения.


Рис. 1 Зависимость сопротивления термистора PTC-типа от температуры PTC — полупроводниковый резистор
Недостатком данного вида защиты является то, что с датчиками выпускаются далеко не все типы двигателей. Это особенно касается двигателей отечественного производства. Датчики могут устанавливаться только в условиях стационарных мастерских. Температурная характеристика термистора достаточно инерционна и сильно зависит от температуры окружающей среды и от условий эксплуатации самого двигателя. Они требуют наличия специального электронного блока: термисторного устройства защиты двигателей, теплового или электронного реле перегрузки, в которых находятся блоки настройки и регулировки, а также выходные электромагнитные реле, служащие для отключения катушки пускателя или электромагнитного расцепителя.
Характеристики термистора PTC-типа по DIN44081/44082

   
Внешний вид термисторов
   
Диаграмма РТС термисторов Вариант применения РТС термисторов
Пример цветовой кодировки РТС термисторов в зависимости от температуры
   

NTC-терморезиторы (термисторы) от компании Sencera

NTC-терморезисторы (термисторы) от компании Sencera

Терморезисторы (термисторы) — это полупроводниковые элементы, сопротивление которых логарифмически зависит от температуры. Существуют терморезисторы с отрицательным (NTC) и положительным (PTC) температурным коэффициентом. В первом случае сопротивление уменьшается с увеличением температуры, во втором случае — увеличивается.

Не следует путать терморезисторы с термосопротивлениями (термометрами сопротивления, RTD). Термосопротивления имеют практически линейную зависимость R(T), работают в более широком диапазоне температур, превосходят терморезисторы по надежности и повторяемости, однако их стоимость значительно выше по сравнению с терморезисторами.

NTC-терморезисторы от компании Sencera — это бюджетные датчики для работы с температурами до +110 °C. Выпускаются SMD-датчики и элементы для монтажа в отверстия с жесткими или гибкими выводами.

 

СЕРИЯ CT — ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

Миниатюрные элементы для поверхностного монтажа, которые выпускаются в корпусах трех типов — 1206, 0805 и 0603.

Обозначение Размер, мм
1206 3.
2 x 1.6
0805 2.0 x 1.25
0603 1.6 x 0.8

 

Коэффициент рассеяния составляет 1 мВ/°С, а постоянная времени t = 7 сек. Другие характеристики термисторов серии CT представлены в таблице.

Термистор Номинальное 
сопротивление 
при t = 25°C, 
кОм
B
(при t=25°C — 85°C), K
Разброс 
номинального 
сопротивления
СT302В1 3 3510
 
1%
СT302В3 3%
СT302В5 5%
СT502С1
5
3324
 
1%
СT502С3 3%
СT502С4 5%
СT103C1 10 3435 1%
СT103C3 3%
СT103C5 5%
CT103D1 10 3950
 
1%
CT103D3 3%
CT103D5 5%
CT203D1 20 3950
 
1%
CT203D3 3%
CT203D5 5%
CT473D1 47 3965
 
1%
CT473D3 3%
CT473D5 5%
CT104D1 100 4040
 
1%
CT104D3 3%
CT104D5 5%

 

 

СЕРИЯ TS — ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ С ДЛИННЫМИ ГИБКИМИ ВЫВОДАМИ

Терморезисторы серии TS представляют собой «бусинки», покрытые гипоксидной смолой и оснащенные двумя гибкими изолированными выводами, оголенными на конце.

 

 

L = 100±3 мм

W = 1,6 мм (максимум)

 

Рабочий температурный диапазон серии TS — от -40 до +90 °C.

Коэффициент рассеяния составляет 0.7 мВ/°С, постоянная времени t = 3.2 .. 3.4 сек. Другие характеристики термисторов серии TS представлены в таблице.

 

Термистор Номинальное 
сопротивление 
при t = 25°C, 
кОм
Коэффициент температурной чувствительности B 
(при t=25°C — 85°C), 
K
Разброс 
номинального 
сопротивления
TS212D3 2.1 3850 3%
TS402B3 4.0 3100 3%
TS582D3 5.8 3641 3%
TS902C3 9.
0
3470 3%
TS103C1 10.0 3435 1%
TS103C3 3%
TS103C5 5%
TS203D 20.0 3950 3%
TS303D 30.0 3950 3%
TS403D 40.0 3525 3%
TS413D 41.0 3435 3%
TS503D1 50.0 3965 1%
TS503D3 3%
TS503D5 5%
TS593D
59.0 3617 3%
TS833D 83. 0 4013 3%
TS104D 100 4040 3%
TS224D 220 4021 3%
TS234D 230 4274 3%

 

СЕРИИ HAT И HT — ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ С ЖЕСТКИМИ ВЫВОДАМИ

Терморезисторы серии HAT и HT имеют два жестких вывода и предназначены для ручного монтажа на плату.

Главное отличие датчиков HAT и HT — размеры элемента. 

  

 

Кроме того, эти серии еще отличаются рядом электрических характеристик. Например, коэффициент рассеяния для серии HAT составляет 3 мВ/°C, а для серии HT — 2 мВ/°C; постоянная температуры для HAT составляет 12 секунд, а для HT — 15 секунд. Другие характеристики элементов приведены в таблице.

 

Термистор Номинальное 
сопротивление 
при t = 25°C, 
кОм
Коэффициент температурной чувствительности B
(при t = 25°C . . 85°C), K
Разброс 
номинального 
сопротивления
Рабочий температурный диапазон
HAT102B1 1 3100 1% -50 … +90°C
 
HAT102B3 3%
HAT102B5 5%
HT102B1 1%
HT102B3 3%
HT102B5 5%
HAT202B1 2 3182 1%
HAT202B3 3%
HAT202B5 5%
HT202B1 1%
HT202B3 3%
HT202B5 5%
HAT502C1 5 3324 1% -50 . .. +110°C
HAT502C3 3%
HAT502C5 5%
HT502C1 1%
HT502C3 3%
HT502C5 5%
HAT103C1 10 3435 1%
HAT103C3 3%
HAT103C5 5%
HT103C1 1%
HT103C3 3%
HT103C5 5%
HAT103D1 10 3977 1%
HAT103D3 3%
HAT103D5 5%
HT103D1 1%
HT103D3 3%
HT103D5 5%
HAT203D1 20 1%
HAT203D3 3%
HAT203D5 5%
HT203D1 1%
HT203D3 3%
HT203D5 5%
HAT473D1 47 1%
HAT473D3 3%
HAT473D5 5%
HT473D1 1%
HT473D3 3%
HT1473D5 5%
HAT503D1 50 1%
HAT503D3 3%
HAT503D5 5%
HT503D1 1%
HT503D3 3%
HT503D5 5%

Что термисторы NTC? | Библиотека

  1. ДОМ
  2. Электронные компоненты
  3. Термисторы (датчики температуры)
  4. Библиотека
  5. Что такое термисторы NTC?

~Термистор с отрицательным температурным коэффициентом~

Термисторы NTC представляют собой электронные компоненты, которые уменьшают сопротивление при повышении температуры. Термисторы NTC используются в различных продуктах.

Feauture

Спеченная неоксидная керамика, изготовленная из марганца (Mn), никеля (Ni), кобальта (Co) и других элементов, используется в качестве материала термисторов NTC.
В этой керамике формируется электрод. Тип вывода и тип чипа являются распространенными формами внешнего вида.

Характеристика сопротивления-температуры

Значение сопротивления термистора NTC экспоненциально уменьшается (от 3 до 5%/°C) в зависимости от температуры, как показано на рисунке справа. Благодаря этой характеристике он широко используется во многих электронных устройствах в качестве датчика температуры.

B-Constant

Значение сопротивления термистора NTC можно выразить по следующей формуле.

РТ/Р0
Значение сопротивления при абсолютной температуре T/T0 (K)
(Абсолютная температура (K) = Цельсия (°C) + плюс: 273,15 (°C))

Б
B-константа

(1) преобразуется в

Следовательно, B-константа представляет наклон графика. Так как он немного меняется в зависимости от указанных двух температур, поэтому во время обработки обязательно должны быть две температуры.

  • * Масштаб горизонтальной оси 1/T.
Запросы

Отправить запрос

SimSurfingОткрыть в новом окне

Программное обеспечение SimSurfing имитирует характеристики продуктов Murata.

Избегайте контрафактной продукции

  1. ДОМ
  2. Электронные компоненты
  3. Термисторы (датчики температуры)
  4. Библиотека
  5. Что такое термисторы NTC?

НАВЕРХ страницы

Что такое термистор и для чего он нужен? [Полное руководство]

Введение

Хотите узнать, что такое термистор, как он работает, где используется, а также какие бывают типы? Тогда вы находитесь в правильном месте, мы ответили на все эти и многие другие вопросы для вас.

Приятного чтения!

Что такое термистор?

Термистор представляет собой переменный резистор, сопротивление которого зависит от температуры, в отличие от стандартных резисторов. Он состоит из спеченного полупроводникового материала, сопротивление которого меняется при небольшом изменении температуры.

Как выглядит термистор?

Термистор представляет собой дискретное устройство. Обычно он очень небольшого размера. Он похож на другие электронные компоненты, такие как резистор или конденсатор. Термисторы сделаны из оксидов металлов, спрессованы в шарик, диск или цилиндрическую форму и заключены в непроницаемый материал, такой как эпоксидная смола или стекло.

Что делает термистор?

Термистор изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры, в которой он находится. Некоторые термисторы имеют положительный температурный коэффициент, при котором сопротивление увеличивается при повышении температуры (PTC), в то время как другие имеют отрицательный температурный коэффициент (NTC), при котором сопротивление уменьшается по мере повышения температуры.

Какие существуют типы термисторов?

В целом термисторы делятся на два типа в зависимости от их модели проводимости. Первый тип — это «Отрицательный температурный коэффициент (NTC)», который имеет меньшее сопротивление при более высоких температурах. Второй тип — «Положительный температурный коэффициент (ПТК)». Обладает большей стойкостью при более высоких температурах.

Как работает термистор NTC?

Термисторы с отрицательным температурным коэффициентом, или термисторы NTC, как мы упоминали выше, уменьшают свое сопротивление при повышении температуры. Термисторы NTC являются одними из самых популярных датчиков на практике, поскольку их можно использовать в любом типе оборудования, где играет роль температура.

Этот тип термистора имеет большую отрицательную реакцию, что означает, что даже небольшое изменение температуры может вызвать значительные изменения их электрического сопротивления. В результате это делает их идеальными для точного измерения и контроля температуры.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это их значение «β». Он представляет собой постоянную материала, определяемую керамическим материалом, из которого он изготовлен. Он описывает градиент резистивной кривой (R/T) в определенном температурном диапазоне между двумя температурными точками. Каждый материал термистора будет иметь различную постоянную материала и, следовательно, различную кривую зависимости сопротивления от температуры.

Как работает термистор PTC?

Термисторы с положительным температурным коэффициентом или термисторы с положительным температурным коэффициентом увеличивают свое сопротивление при повышении температуры. Они изготовлены из поликристаллических керамических материалов, которые обычно имеют высокое сопротивление в исходном состоянии. Более того, они становятся полупроводящими при добавлении легирующих примесей. Они в основном используются в качестве саморегулирующихся нагревателей PTC. Их температура перехода составляет от 60 до 120 ° C. Однако существуют специальные прикладные устройства, которые могут переключаться при температуре от 0 °C до 200 °C.

Для чего используется термистор?

Термисторы — это недорогие устройства, которые регулярно используются в электронном оборудовании. Они не так точны, как другие типы датчиков, такие как термопары или термометры сопротивления.

Как правило, термисторы используются в качестве входов для цифровых термометров. Например, в автомобилях для измерения температуры масла и охлаждающей жидкости. Кроме того, они используются во многих бытовых приборах, таких как холодильники, духовки и многое другое.

Примеры более сложных приложений включают в себя оптические блоки и детекторы стабилизации, и это лишь некоторые из них, в которые встроен термистор.

Как работает термистор?

Тип материалов, используемых в термисторе, определяет степень изменения сопротивления в зависимости от изменений температуры. Термисторы нелинейны, а это означает, что связь между температурой и сопротивлением будет образовывать не прямую линию, а скорее кривую на графике, где линия находится и насколько она изменяется, зависит от того, как изготовлен термистор.

Как термистор используется для измерения температуры?

Термистор должен быть погружен в температурную среду. Соединительные провода должны вернуться к прибору. Прибор необходимо настроить в соответствии с используемым типом термистора.

Что делает термистор в цепи?

Основное назначение термистора — дать цепи возможность воспринимать изменения температуры. Термистор — это компонент, который может изменять свое сопротивление при изменении температуры.

Термистор против термопары — в чем разница между ними?

Термисторы являются более низкотемпературными и более дешевыми устройствами, тогда как термопары намного дороже и используются для более высокотемпературных устройств. Термисторы более стабильны в долгосрочной перспективе, чем термопара, которая может страдать от теплового дрейфа.

Каковы преимущества и недостатки термисторов?

Преимущества термисторов

Первое преимущество термисторов заключается в том, что они очень дешевы и используются в больших объемах, таких как бытовая техника. Еще одна проблема заключается в том, что между прибором и датчиком требуется только два провода, тогда как у термометра сопротивления обычно их три. Поскольку термисторы являются устройствами с высоким сопротивлением, обычно не требуется учитывать сопротивление соединительных проводов, идущих обратно к прибору.

Недостатки термисторов

Одним из недостатков термисторов является то, что они не очень точны по сравнению с термопарами или термометрами сопротивления. Кроме того, термисторы крайне нелинейны. Они особенно нелинейны при высоких температурах, поэтому их лучше всего использовать для измерений менее 100°C. Наконец, им нужен ток возбуждения, более известный как источник напряжения.

Что приводит к выходу из строя термистора?

Основной причиной выхода из строя термистора является обрыв цепи. Это может быть связано с механическим разделением между резистивным элементом и материалом вывода, вызванным повреждением при обращении, чрезмерным нагревом, тепловым несоответствием и другими факторами.

Как проверить термистор с помощью мультиметра?

Чтобы проверить термистор с помощью мультиметра, вам нужно поместить мультиметр на сопротивление и подключить любую сторону термистора. Нагрейте термистор чем-то вроде фена.

Правильно работающий термистор с положительным температурным коэффициентом будет показывать плавное и устойчивое увеличение показаний сопротивления мультиметра. Правильно функционирующий термистор с отрицательным температурным коэффициентом будет показывать плавное и устойчивое уменьшение показаний сопротивления мультиметра.

Ищите признаки неисправности термистора. Стабильное показание, которое не изменяется, показание, равное нулю, или показание бесконечности — все это указывает на то, что термистор необходимо заменить. Изменение чтения не будет плавным или не будет никаких изменений.

Вывод

Термистор представляет собой переменный резистор, сопротивление которого зависит от температуры, в отличие от стандартных резисторов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*