Tehnologija senzora temperature, Tehnologija termistora

Komplet sonde senzora NTC termistora sa japanskim Shibaura termistorom

SHIBAURA NTC termistor PT-25E2-F2 senzor temperature

U modernim industrijskim i automobilskim elektronskim sistemima, snopovi senzora temperature se široko koriste u praćenju temperature, dijagnostika kvarova i sigurnosni sistemi kao ključna senzorska tehnologija. Osnovne tehnologije senzorskih sondi i kompleta kablova za mjerenje temperature uključuju senzor temperature, prijenos signala i obradu podataka. Stručnjak za akviziciju temperature YAXUN koristi visoko precizne Shibaura NTC termistore za senzorske uprtače za temperaturu, uključujući senzorne materijale, tehnologija obrade signala, integrirani dizajn i budući trendovi razvoja.

Shibaura U1-382-Y1 NTC termistor širokog temperaturnog raspona od 0-500 Celzijus

Shibaura U1-382-Y1 NTC termistor širokog temperaturnog raspona od 0-500 Celzijus

39K Shibaura Ntc termistor senzor temperature vodootporna sonda 1M 3M Kabel

39K Shibaura Ntc termistor senzor temperature vodootporna sonda 1M 3M Kabel

SHIBAURA NTC termistor PT-25E2-F2 senzor temperature

SHIBAURA NTC termistor PT-25E2-F2 senzor temperature

1. Senzorni materijali
Srž svezaka za senzor temperature leži u njegovim senzorskim materijalima. Trenutno, Uobičajeni materijali za senzor temperature uključuju Shibaura termistore (NTC/PTC), termoelementi i optički senzori.

Shibaura termistori (NTC/PTC): Vrijednost otpora NTC (negativni temperaturni koeficijent) termistora se smanjuje kako temperatura raste. Za PTC vrijedi suprotno (pozitivni temperaturni koeficijent) termistori. Mjerenjem promjene otpora, informacije o temperaturi mogu se dobiti tačno. Ovi materijali imaju visoku osjetljivost i širok raspon mjerenja temperature, ali je njihova primjena ograničena uvjetima okoline i postojanošću otpornosti.

Thermocouple: Sastoji se od dvije različite metalne žice i generira naponski signal kroz termoelektrični efekat. Termoparovi imaju širok temperaturni raspon i visoku stabilnost, ali njihova obrada signala je složena i zahtijeva preciznu kalibraciju i kompenzaciju.

Optički senzor: Tehnologija senzora temperature optičkim vlaknima detektuje temperaturu praćenjem promjena u svjetlosti. Ovaj senzor ima visoku osjetljivost i sposobnost protiv smetnji, i pogodan je za praćenje temperature u teškim okruženjima.

2. Tehnologija obrade signala
Tehnologija obrade signala kabelskog svežnja senzora temperature uključuje dva dijela: analogna konverzija signala i digitalna obrada signala.

Konverzija analognog signala: Izlazni signal senzora je obično analogni signal, koji se preko analogno-digitalnog pretvarača treba pretvoriti u digitalni signal (ADC). Tokom procesa konverzije analognog signala, pitanja kao što je suzbijanje buke, potrebno je uzeti u obzir pojačanje i filtriranje signala kako bi se osigurala tačnost i stabilnost signala.

Digitalna obrada signala: Tehnologija digitalne obrade signala može dalje analizirati i obraditi digitalni signal koji senzor daje. Na primjer, algoritmi se koriste za temperaturnu kompenzaciju, ispravljanje grešaka i izglađivanje podataka. Moderni pojasevi za senzor temperature često integriraju mikroprocesore ili mikrokontrolere za implementaciju složene obrade signala i funkcija analize podataka putem softvera.

3. Integrisani dizajn
Integrirani dizajn svezaka za senzor temperature uključuje sveobuhvatno razmatranje senzora, jedinice za obradu signala, i povezujućim pojasevima.

Integracija senzora: Ugradnja senzorskog modula u uprtač može postići uštedu prostora i kompaktan dizajn sistema. Izgled senzora treba uzeti u obzir tačnost i brzinu odziva mjerenja temperature, istovremeno osiguravajući mehaničku čvrstoću i izdržljivost pojasa.

Prijenos signala: U smislu prenosa signala, potrebno je odabrati odgovarajuće žice i konektore kako bi se smanjilo slabljenje signala i smetnje. Visokokvalitetni materijali za zaštitu i izolaciju mogu poboljšati stabilnost prijenosa signala.

Integracija sistema: Moderni pojasevi za senzor temperature često moraju biti integrisani sa drugim elektronskim sistemima, uključujući komunikacione interfejse, skladištenje podataka, i jedinice za obradu. Dizajn integracije sistema treba uzeti u obzir kompatibilnost, pouzdanost, i skalabilnost kako bi se zadovoljile potrebe različitih scenarija aplikacija.

4. Budući trendovi razvoja
Sa napretkom nauke i tehnologije, razvija se i tehnologija uprtača za senzor temperature. Budući trendovi uključuju:
Inteligencija: Uprtači za senzor temperature će se postepeno razvijati prema inteligenciji, i realizovati samodijagnozu, adaptivno prilagođavanje, i funkcije daljinskog nadzora integracijom više senzora i procesorskih jedinica.
Minijaturizacija: Uz minijaturizaciju elektronskih komponenti, veličina pojaseva za temperaturu će postajati sve manja, pogodan za kompaktnije i složenije scenarije primjene.
Visoka pouzdanost: Budući pojasevi za temperaturu će posvetiti više pažnje pouzdanosti i izdržljivosti kako bi ispunili zahtjeve primjene u teškim okruženjima, kao što je visoka temperatura, visoka vlažnost i okruženja sa jakim vibracijama.
Multifunkcionalnost: Uz tradicionalnu funkciju mjerenja temperature, budući pojasevi za senzor temperature mogu integrirati više funkcija. Na primjer, detekcija vlažnosti, merenje pritiska, itd., kako bi se obezbijedile sveobuhvatnije mogućnosti praćenja životne sredine.

5. Zaključak
Kao važna tehnologija senzora, Osnovne tehnologije Shibaura NTC termistora za senzor temperature uključuju materijale za senzor, tehnologija obrade signala i integrirani dizajn. Sa razvojem nauke i tehnologije, pojasevi za senzor temperature će se razvijati u smjeru inteligencije, minijaturizacija i multifunkcionalnost za ispunjavanje složenijih zahtjeva primjene. Kroz stalne tehnološke inovacije, pojasevi za temperaturu će igrati sve važniju ulogu u industriji, automobilska elektronika i druge oblasti.

Funkcionalne karakteristike
Shibaura termistor element:
Zbog upotrebe staklene kapsule, u poređenju sa termistorima inkapsuliranim smolom, ima odličnu otpornost na toplotu i vremenske uslove i duži vek trajanja.
Budući da je olovna žica spojena na čip termistora preko zlatne elektrode, karakteristike su stabilne (PSB-S, NS, Termistorski elementi tipa PL).

Karakteristike
Konstrukcija sa metalnim elektrodama za zavarivanje
Odlično kalajisanje zahvaljujući kalajisanim metalnim elektrodama
Odlična otpornost na toplinu i vremenske uvjete zahvaljujući staklenoj kapsuli
Odlična otpornost na toplinu lemljenja tokom montaže
Pošto se koristi kvadratno staklo, neće biti loših fiksacija kao što su pomeranje i otpadanje tokom stvarne montaže

Primjeri primjene
Pogodno za sljedeće aplikacije mjerenja temperature koje odgovaraju SMT (površinska montaža);
Aplikacije koje zahtijevaju veću pouzdanost od čip termistora opće namjene;
Sprečavanje pregrijavanja za industrijske motore;
Temperaturna kompenzacija za IGBT (bipolarni tranzistor sa izolovanim vratima) uređaja;
Temperaturna kompenzacija za opšte elektronske delove SMT (površinska montaža);
Raspon radne temperature -50~+200℃;
Termička vremenska konstanta Približno 10 sekundi;
Konstanta disipacije Približno 1,4W/℃;
Otpornost na toplotu lemljenja 350℃ 3 sekundi;
※Osim ako nije drugačije naznačeno, termička vremenska konstanta i konstanta disipacije su rezultati ispitivanja u mirnom zraku.