تكنولوجيا الثرمستور

إجابات معرفة مسبار مستشعر درجة الحرارة الثرمستور

استقرار مسبار استشعار NTC

أساسيات مسبار مستشعر درجة الحرارة الثرمستور NTC & تصميم التطبيق

استقرار مسبار استشعار NTC

استقرار مسبار استشعار NTC

1355 أوم, بيتا 25/85 = 3976 مسبار مستشعر درجة الحرارة NTC لمقياس الحرارة الطبي

1355 أوم, بيتا 25/85 = 3976 مسبار مستشعر درجة الحرارة NTC لمقياس الحرارة الطبي

NTC مسبار استشعار درجة الحرارة لبطارية الليثيوم

NTC مسبار استشعار درجة الحرارة لبطارية الليثيوم

س: ما مدى سرعة استجابة NTC?

أ: يتم تعريف وقت الاستجابة على أنه الوقت الذي يستغرقه الوصول 62% أو درجة حرارة جديدة وهي دالة للكتلة. كلما كان المستشعر أصغر, كلما استجاب بشكل أسرع. يستجيب المستشعر المنفصل بشكل أسرع مما هو عليه عندما يكون محاطًا بغلاف معدني. عادةً ما تتمتع مستشعرات الثرمستور NTC بوقت استجابة يبلغ < 15 ثوان.

س: هل NTCs صغيرة الحجم؟?

أ: عادةً ما يبلغ الحد الأقصى للقطر الخارجي لأجهزة الاستشعار المنفصلة المغطاة بالإيبوكسي 0.95″ وأجهزة الاستشعار الزجاجية المصغرة يبلغ قطرها الخارجي الأقصى 0.15″.

مستشعر درجة الحرارة NTC

س: ما مدى استقرار أجهزة استشعار NTC?

أ: تتمتع عائلات المستشعرات المختلفة بتصنيفات استقرار مختلفة. تتمتع NTCs المطلية بالإيبوكسي بثبات أقل من مستشعرات NTC الزجاجية المختومة.

س: كيف تختار قيمة المقاومة لتطبيقك؟?

أ: بشكل عام, استخدام أجهزة استشعار منخفضة المقاومة في تطبيقات درجات الحرارة المنخفضة وأجهزة استشعار عالية المقاومة في تطبيقات درجات الحرارة المرتفعة. الهدف هو الحصول على قيمة مقاومة التشغيل التي تقع ضمن نطاق درجة الحرارة محل الاهتمام.

س: هل يمكن استخدام NTCs في التطبيقات المبردة؟?
أ: نعم, لكن الدقة عند -200 درجة مئوية تعتمد على النمذجة الرياضية.

س: ما هو الفرق بين الثرمستور وRTD?
أ: هناك 5 التقنيات المتميزة المنتجة في منتجات درجة الحرارة. كل تقنية لها مزاياها وعيوبها, وأي تقنية هي الأنسب لتطبيق معين ستعتمد على عدد من العوامل, بما في ذلك نطاق درجة الحرارة, الدقة المطلوبة, استجابة الوقت, يكلف, والعديد من العوامل الأخرى.

س: هل يمكنك إظهار العمليات الحسابية وراء التحويل من % التسامح مع التسامح مع درجة الحرارة الفعلية?

أ: لتحديد دقة درجة الحرارة, ببساطة قم بتقسيم الانحراف الكلي (التسامح المقاومة) بواسطة قيمة ألفا عند درجة الحرارة المطلوبة.
على سبيل المثال: يحتوي المستشعر على 2% المقاومة عند 0 درجة مئوية, ووفقا للمنحنى #3, 0 درجة مئوية ألفا هو 5.2%/درجة مئوية, لذلك يتم حساب الدقة كما: 2/5.2= ± 0.38 درجة مئوية

س: هل تتضمن مواصفات الدقة للثرمستورات تغيرًا في المقاومة على المدى الطويل (استقرار المقاومة)?
أ: لا, الدقة المحددة هي دقة المستشعر عند خروجه من المصنع. عندما تستخدم في الميدان, سيتأثر المستشعر بالتطبيق أو الظروف البيئية التي لا يمكن التحكم فيها.

س: ماذا يفعل “%” يعني عند الإشارة إلى دقة درجة الحرارة?

أ: يمكن تحديد دقة المستشعر على أنها تحمل المقاومة (انظر السؤال 9), أو دقة درجة الحرارة عند نقطة أو فترة. على سبيل المثال: دقة ±0.2 درجة مئوية من 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية.

س: هل يمكنك شرح حل الحساسية بمزيد من التفصيل? لماذا هي القيم الأعلى أفضل?

أ: الحساسية العالية تلغي أي مقاومة للرصاص. كما أنه يبسط الإلكترونيات الداعمة. أ 10,000 Ohm التثير الثرمستور يغير المقاومة 4.4% أو 440 أوم لتغير 1 درجة مئوية في درجة الحرارة. أ 100 أوم مستشعر البلاتين يغير المقاومة 1/3 أوم لتغير 1 درجة مئوية في درجة الحرارة.

س: ماذا يمثل جزء المحور Y من الاستقرار?

أ: تم رسم المحور Y عمدا, ولا توجد أرقام فعلية على المقياس. تختلف معدلات الشيخوخة حسب التركيبة وعامل الشكل.

س: أي اقتراحات بشأن الإلكترونيات لتحسين الدقة والسرعة? (مكبرات الصوت, أدكس, إلخ.)

أ: عند تصميم دوائر قياس الدقة, ينبغي أن يكون الشاغل الأساسي هو الحد من التيار من خلال المكونات. يشار إلى مواصفات المقاوم NTC بقيم مقاومة الطاقة الصفرية. في حين أنه من غير الممكن أن يكون لديك دائرة طاقة صفرية حقيقية, يجب أن يكون التيار منخفضًا بدرجة كافية حتى لا يسبب تسخينًا ذاتيًا كبيرًا لعنصر المستشعر. يمكن تقدير مقدار خطأ التسخين الذاتي لمدخل طاقة معين باستخدام ثابت التبديد.

س: إذا تم استخدام تعديل مقسم الجهد لـ 10K أو 20K NTC, هل هناك أي اعتبارات خاصة لتقليل الضوضاء الكهربائية للكابلات؟ 20 ل 60 أقدام طويلة?

أ: يمكن استخدام درع الكابلات أو مرشحات الفريت على الكابلات الطويلة للتخفيف من تأثيرات الضوضاء. المتوسط ​​هو أيضا خيار.

س: هل لديك أي توصيات لربط الثرمستورات بالأسطح المعدنية?

أ: تُستخدم المواد اللاصقة لربط الثرمستورات لقياس درجة حرارة السطح في العديد من التطبيقات. مواد لاصقة موصلة للحرارة (عادة الايبوكسي) تقديم أفضل النتائج.

اختيار المقاومة لمسبار استشعار درجة الحرارة NTC

اختيار المقاومة لمسبار استشعار درجة الحرارة NTC

مستشعر درجة حرارة الثرمستور NTC للكشف عن درجة الحرارة المنخفضة

مستشعر درجة حرارة الثرمستور NTC للكشف عن درجة الحرارة المنخفضة

مستشعر درجة الحرارة NTC الثرمستور 5k 10k لقياس درجة حرارة الأجهزة المنزلية

مستشعر درجة الحرارة NTC الثرمستور 5k 10k لقياس درجة حرارة الأجهزة المنزلية

س: هل هناك NTCs قياسية لبطاريات الليثيوم?

أ: لا توجد معايير لحزم بطاريات الليثيوم. يعتمد اختيار NTC عادةً على المساحة المتوفرة, درجة الحرارة القصوى, وطريقة التجميع. لقد رأيت الثرمستورات المنفصلة المعزولة والمغلفة بالإيبوكسي, الثرمستورات SMD, والثرمستورات ذات العمود الزجاجي DO35 المستخدمة في هذا التطبيق.

س: هل هناك أي مستندات تقنية أو أوراق فنية حول طريقة مقاومة أسلاك اللحام الثرمستور?

أ: لا شيء في هذا الوقت. سبائك الرصاص المستخدمة هي السبائك 180 (النحاس:في), نحاس, النيكل, أو دوميت (الحديد:في). تختلف طريقة اللحام حسب نوع السبيكة.

س: ما هو نوع الثرمستور NTC المستخدم في تطبيقات مقياس الحرارة الطبي?
أ: معيار الصناعة المتبقي من الأيام التناظرية. 1355 أوم عند 37 درجة مئوية, بيتا 25/85=3976. تحدد معايير مقياس الحرارة الطبي عادة دقة +/-0.1 ل 32 إلى 42 درجة مئوية و +/-0.2 لمدة 25-50 درجة مئوية أو 0-50 درجة مئوية لنظام القياس, مع تخصيص نصف هذا التسامح للثرمستور والنصف الآخر لدوائر القياس.