Термисторите се използват главно за наблюдение на температурата, защита от прегряване и т.н. Това е чувствителен на температура полупроводников резистор, чието съпротивление се променя значително с промените в температурата. Той използва чувствителния към топлина ефект на полупроводниковите материали за измерване и контрол на температурата и се използва широко в различни електронни устройства и системи. Термисторите имат предимствата на малък размер, бърза скорост на реакция и висока точност на измерване. Поради това те са широко използвани при измерване на температурата, контрол на температурата, защита от свръхток и други области. Текстовите символи обикновено се представят с "RT".
Принципът на работа на термистора се основава на топлочувствителния ефект на полупроводниковите материали. Когато температурата се промени, концентрацията и състоянието на движение на носителите (електрони и дупки) вътре в полупроводниковия материал ще се променят, което води до промяна в стойността на съпротивлението. Общите класификации включват PTC и NTC, а има и CTR:
Положителен температурен коефициент - PTC термистор (положителен температурен коефициент), съпротивлението на термистора се увеличава с повишаване на температурата. Често се използва за защита от пренапрежение, защита от пренапрежение (като нулируеми предпазители) и защита от прегряване. Особено подходящ е за приложения, които изискват автоматично регулиране на мощността и елиминиране на температурни колебания.
Отрицателен температурен коефициент-NTC термистор (отрицателен температурен коефициент), съпротивлението на термистора намалява с повишаване на температурата. Често се използва в сценарии като защита от пренапрежение, температурна компенсация, измерване на температура и контрол на температурата и е особено подходяща за случаи, когато се изисква точно измерване на температурата.
Термисторът за критична температура-CTR (Criti Cal Temperature Resistor) има характеристики на мутация на отрицателно съпротивление. При определена температура стойността на съпротивлението намалява с повишаване на температурата и има голям отрицателен температурен коефициент. Съставният материал е смесено синтеровано тяло от оксиди на елементи като ванадий, барий, стронций и фосфор. Това е полустъклен полупроводник, така че се нарича още стъклен термистор. CTR често се използва за аларми за контрол на температурата и други приложения.
Разликата между PTC термистор и NTC термистор:
PTC термисторите обикновено се изработват от платина, оксид, полимер и други материали. Характеристика:
1. Характеристики на устойчивост: Тези материали претърпяват фазови промени в определен температурен диапазон (температура на Кюри), което води до рязка промяна в стойността на устойчивост.
2. Защита от свръхток и прегряване: Има характеристиките на положителен температурен коефициент, т.е. съпротивлението му се увеличава с повишаване на температурата. Тази характеристика позволява на PTC материала да ограничава потока на ток и да играе защитна роля, когато температурата се повиши до определено ниво.
3. Самовъзстановяване: Когато се охлади под определена температура, съпротивлението ще се върне на по-ниско ниво, което позволява да се използва многократно.
4. Висок работен ток: Максималният работен ток може да достигне десетки ампера.
Материалите на NTC термисторите включват главно два или повече метални оксида като манган, мед, силиций, кобалт, желязо, никел и цинк. Характеристика:
1. Чувствителност към висока температура: Съпротивлението и материалните константи на тези материали варират в зависимост от тяхното съотношение на състава, атмосферата на синтероване, температурата на синтероване и структурното състояние. Този материал има висока чувствителност и стабилност и неговата стойност на съпротивление се променя по-продължително с температурата.
2. Добра стабилност: диапазонът на промяна на стойността на съпротивлението е относително малък и тенденцията на промяна е относително стабилна. Това означава, че може да поддържа по-точна работа за дълги периоди на употреба.
3. Бърза термична реакция: Има бърза скорост на термична реакция и може да усети температурните промени за кратко време и бързо да ги отрази в стойността на съпротивлението.
NTC термисторите се използват главно при тип мощност и тип измерване на температура.
Стойността на съпротивлението на захранващия NTC термистор при нормална температура и ефектът на термичното забавяне, причинен от термичната инерция, могат ефективно да потиснат пиковия ударен ток (до десетки десетки) в захранващата верига (особено високоволтовата филтърна верига с голям капацитет) по време на стартиране. пъти или дори сто пъти нормалния работен ток), и след завършване на функцията за потискане на ударния ток, поради ефекта на самонагряване на тока, преминаващ през него (включително ударния ток и нормалния работен ток на веригата) , температурата на резистора се повишава и типът мощност NTC Стойността на съпротивлението на термистора ще спадне до много малко ниво, произтичащият спад на напрежението ще консумира много малко енергия и няма да повлияе на нормалния работен ток. Често използваните модели включват серия MF72.
NTC термисторът за измерване на температура е един от най-често използваните температурни сензори, тъй като връзката между неговото съпротивление и температура е приблизително в съответствие със закона на експоненциалната функция и може да създаде характеристична крива съпротивление-температура. Други температурни сензори включват RTD съпротивителни температурни детектори, сензори за термодвойки, инфрачервени сензори, интегрирани цифрови/аналогови IC температурни сензори и др.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Китай Оптични модули, производители на лазери с влакна, доставчици на лазерни компоненти Всички права запазени.