Termistor NTC Temperatuursensor Sonde Basiese beginsels & Toepassingsontwerp
V: Hoe vinnig reageer 'n NTC?
N: Reaksietyd word gedefinieer as die tyd wat dit neem om te bereik 62% of 'n nuwe temperatuur en is 'n funksie van massa. Hoe kleiner die sensor, hoe vinniger reageer dit. ’n Diskrete sensor reageer vinniger as wanneer dit in ’n metaalbehuizing ingesluit is. NTC termistor sensors het tipies 'n reaksie tyd van < 15 sekondes.
V: Is NTC's klein in grootte?
N: Epoksie-bedekte diskrete sensors het tipies 'n maksimum buitenste deursnee van 0,95″ en miniatuurglassensors het 'n maksimum buitenste deursnee van 0,15″.
NTC temperatuursensor
V: Hoe stabiel is NTC-sensors?
N: Verskillende sensorfamilies het verskillende stabiliteitsgraderings. Epoksie-bedekte NTC's het laer stabiliteit as verseëlde glas NTC-sensors.
V: Hoe kies jy 'n weerstandswaarde vir jou toepassing?
N: Oor die algemeen gesproke, gebruik lae weerstand sensors in lae temperatuur toepassings en hoë weerstand sensors in hoë temperatuur toepassings. Die doel is om 'n bedryfsweerstandwaarde te hê wat binne die temperatuurreeks van belang is.
V: Kan NTC's in kriogene toepassings gebruik word?
N: Ja, maar die akkuraatheid by -200°C is gebaseer op wiskundige modellering.
V: Wat is die verskil tussen 'n termistor en 'n RTD?
N: Daar is 5 verskillende tegnologieë wat in temperatuurprodukte vervaardig word. Elke tegnologie het sy voordele en nadele, en watter tegnologie die beste geskik is vir 'n spesifieke toepassing, sal van 'n aantal faktore afhang, insluitend temperatuurreeks, vereiste akkuraatheid, tyd reaksie, koste, en baie ander faktore.
V: Kan jy die wiskunde agter omskakeling van demonstreer % verdraagsaamheid teenoor werklike temperatuurverdraagsaamheid?
N: Om temperatuur akkuraatheid te bepaal, verdeel eenvoudig die totale afwyking (weerstand verdraagsaamheid) deur die Alfa-waarde by die temperatuur van belang.
Byvoorbeeld: 'n Sensor het 'n 2% weerstand by 0°C, en volgens kurwe #3, die 0°C Alfa is 5,2%/°C, dus word die akkuraatheid bereken as: 2/5.2= ± 0.38°C
V: Sluit die akkuraatheidspesifikasie vir termistors langtermyn weerstandsverandering in (weerstandstabiliteit)?
N: Nee, die akkuraatheid gespesifiseer is die akkuraatheid van die sensor wanneer dit die fabriek verlaat. Wanneer dit in die veld gebruik word, die sensor sal beïnvloed word deur toediening of omgewingstoestande wat nie beheer kan word nie.
V: Wat beteken die “%” beteken wanneer daar na temperatuurakkuraatheid verwys word?
N: Sensor akkuraatheid kan gespesifiseer word as 'n weerstand toleransie (sien vraag 9), of as temperatuur akkuraatheid by 'n punt of span. Byvoorbeeld: ±0.2°C akkuraatheid van 0°C tot 70°C.
V: Kan jy sensitiwiteitsresolusie in meer besonderhede verduidelik? Hoekom is hoër waardes beter?
N: Hoë sensitiwiteit skakel enige loodweerstand uit. Dit vereenvoudig ook die ondersteunende elektronika. N 10,000 ohm termistor verander weerstand deur 4.4% of 440 ohm vir 'n 1°C verandering in temperatuur. N 100 ohm platinum sensor verander weerstand deur 1/3 ohm vir 'n 1°C verandering in temperatuur.
V: Wat verteenwoordig die Y-as gedeelte van die stabiliteit?
N: Die Y-as is doelbewus geteken, en daar is geen werklike getalle op die skaal nie. Verouderingsyfers sal verskil volgens formulering en vormfaktor.
V: Enige voorstelle oor elektronika om akkuraatheid en spoed te optimaliseer? (Versterkers, ADC's, ens.)
N: By die ontwerp van presisiemetingkringe, die primêre bekommernis moet wees om die stroom deur die komponente te beperk. Daar word na NTC-weerstandspesifikasies verwys as nulkrag-weerstandwaardes. Alhoewel dit nie moontlik is om 'n ware nulkragkring te hê nie, die stroom moet laag genoeg wees om nie noemenswaardige selfverhitting van die sensorelement te veroorsaak nie. Die hoeveelheid selfverhittingsfout vir 'n gegewe kragtoevoer kan geskat word deur die dissipasiekonstante te gebruik.
V: As 'n spanningsverdeler aanpassing gebruik word vir 'n 10K of 20K NTC, is daar enige spesiale oorwegings vir die vermindering van elektriese geraas vir kabels 20 na 60 voete lank?
N: Kabelafskerming of ferrietfilters op lang kabels kan gebruik word om geraaseffekte te versag. Gemiddeld is ook 'n opsie.
V: Het jy enige aanbevelings vir die binding van termistors aan metaaloppervlaktes?
N: Kleefmiddels word in baie toepassings gebruik om termistors te bind vir oppervlaktemperatuurmetings. Termies geleidende kleefmiddels (gewoonlik epoksie) die beste resultate te lewer.
V: Is daar standaard NTC's vir litiumbatterye?
N: Daar is geen standaarde vir litiumbatterye nie. Die keuse van NTC is gewoonlik gebaseer op beskikbare spasie, maksimum temperatuur, en monteermetode. Ek het geïsoleerde lood-epoksie-bedekte diskrete termistors gesien, SMD termistors, en DO35 glasas termistors wat in hierdie toepassing gebruik word.
V: Is daar enige witskrifte of tegniese vraestelle oor die weerstandsmetode om termistorleidings te soldeer?
N: Geen op hierdie tydstip nie. Die loodlegerings wat gebruik word, is Alloy 180 (Cu:In), Koper, Nikkel, of Dumet (Fe:In). Die soldeermetode wissel na gelang van die tipe legering.
V: Watter tipe NTC-termistor word vir mediese termometertoepassings gebruik?
N: 'n Industriestandaard wat oorgebly het van die analoogdae. 1355 ohm by 37°C, Beta 25/85=3976. Mediese termometerstandaarde spesifiseer tipies 'n akkuraatheid van +/-0.1 vir 32 tot 42°C en +/-0.2 vir 25-50°C of 0-50°C vir die meetstelsel, met die helfte van hierdie toleransie toegewys aan die termistor en die ander helfte aan die meetkring.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt





