Kategorie produktu
- Držák pojistky na montáž PCB 27
- Kabelový svazek 6
- Držáky pojistek 17
- termostat 50
- Elektrická pojistka 24
- Senzor teploty automobilů 7
- Jistič tepelného obvodu 22
- Pojistka držeče krabice 36
- Teplotní senzor 75
- Tepelný spínač 68
- Pojistka automobilu 20
- Přišroubujte pojistky 8
- Tepelná pojistka 32
- Pojistky povrchu 12
- Termistor 36
Značky produktů
Teplota kompenzovaná NTC Thermistor MF11
Kompenzace teploty pomocí termistorů MF11 zahrnuje použití změny jejich odporu s teplotou, aby se čelila nebo korigovala pro změny teploty v elektronických obvodech nebo systémech. Termistory, obzvláště koeficient negativní teploty (NTC) termistory, jsou používány v různých aplikacích k udržení stabilního provozu a ochrany před problémy související s teplotou.
Koeficient záporné teploty (NTC) Termistory: Termistory NTC vykazují snížení odporu se zvyšujícím se teplotou, a naopak. Tato charakteristika je činí ideálními pro kompenzaci komponent nebo obvodů citlivých na teplotu.
Teplotně kompenzovaný termistor MF11 je elektronická součástka, která využívá charakteristiku, že se hodnota odporu mění s teplotou, aby kompenzovala kolísání výkonu ostatních součástí v obvodu způsobené změnami teploty.. Implementuje se hlavně pomocí záporného teplotního koeficientu (NTC) Termistor. Níže jsou uvedeny jeho základní principy, aplikace a vlastnosti:
I. Princip kompenzace
Charakteristiky záporného teplotního koeficientu
Hodnota odporu NTC termistoru výrazně klesá s rostoucí teplotou, a jeho vztah mezi odporem a teplotou odpovídá vzorci:
R(T)=R0⋅eB⋅(1T-1T0)R(T)=R0⋅eB⋅(T1–T01) (R0R0 je hodnota odporu při referenční teplotě T0T0, a BB je materiálová konstanta).
Pomocí této charakteristiky, výkonnostní drift složek kladného teplotního koeficientu (jako jsou tranzistory a krystalové oscilátory) způsobené zvýšením teploty lze kompenzovat.
Návrh kompenzačního obvodu
Kombinovaná kompenzace proudu: Kombinací NTC termistoru se zdrojem konstantního proudu, je generován kompenzační proud závislý na teplotě a injektován do citlivých uzlů obvodu (jako je nabíjecí čerpadlo smyčky fázového závěsu) stabilizovat klíčové parametry.
obvod můstku nebo děliče napětí: NTC je zabudován v obvodu snímače, aby kompenzoval posun nulového bodu způsobený teplotou úpravou poměru děliče napětí.
Aktivní kompenzace:
Termistory lze použít v aktivních kompenzačních obvodech, kde fungují jako senzor pro detekci změn teploty a spouštění nápravných opatření. To může zahrnovat úpravu parametrů obvodu nebo ovládání výstupu zařízení pro udržení požadovaného výkonu.
Pasivní kompenzace:
Termistory lze také použít v pasivních kompenzačních obvodech, kde se jejich změna odporu používá k vyrovnání nebo zrušení účinků změn teploty v obvodu. Toho je často dosaženo umístěním termistoru v sérii nebo paralelně s ostatními součástmi obvodu.
Ii. Příklady aplikací termistoru v teplotní kompenzaci:
Elektronická kompenzace stability obvodu
Kompenzujte teplotní drift součástek, jako jsou tranzistory a krystalové oscilátory, abyste udrželi provozní stabilitu obvodu.
Příklad: V obvodu krystalového oscilátoru, snížení odporu NTC může vyrovnat frekvenční posun krystalového oscilátoru při zvýšení teploty.
Vylepšení přesnosti senzoru
Používá se pro lineární kompenzaci teplotních senzorů, jako je platinový odpor (PT100) snížit chyby měření.
Nastavte nulový potenciál v senzorech magnetického pole (jako AD22151) k potlačení účinků vysokých teplotních koeficientů.
Přesná regulace teploty přístroje
Integrujte do systémů s konstantní teplotou nebo do vysoce přesných přístrojů (jako je lékařské vybavení) k dosažení dynamické kalibrace teploty.
Ovládání jasu LCD displejů:
K nastavení jasu LCD displejů lze použít termistory, kompenzace teplotních změn v charakteristikách zobrazení.
Kompenzace změn odporu v nástrojích s pohyblivou cívkou:
V nástrojích s pohyblivou cívkou, termistory lze použít ke kompenzaci změn odporu v pohyblivé cívce v důsledku změn teploty.
Teplotní kompenzace krystalových oscilátorů:
NTC termistory lze použít ke kompenzaci frekvenčního driftu oscilátorů z křemenného krystalu v důsledku teplotních změn.
Iii. Klíčové vlastnosti a body výběru
| Funkce | Popis |
| citlivost | Teplotní koeficient odporu je -2%~-6,5%/℃, daleko předčí kovové materiály (jako je platina). |
| Rychlost odezvy | NTC zapouzdřený ve skle/čipu má rychlou odezvu (úroveň milisekund), který je vhodný pro scénáře rychlé změny teploty |
| stabilita | NTC na keramické bázi má dobrou dlouhodobou stabilitu, epoxidové zapouzdření je odolné proti vlhkosti, a je vhodný do náročného prostředí. |
| Typ balení | SMD je vhodný pro integraci s vysokou hustotou; Typ drátu se zapouzdřeným sklem/smaltovaný je odolný vůči vysoké teplotě a vlhkosti; typ napájení je odolný proti přepětí. |
IV. Typická technická řešení
Kompenzace smíšeného proudu: Například, patentovaný roztok CN120090626A vstřikuje konstantní proud a proud s řízenou teplotou (PTAT) do plnicího čerpadla v poměru k dosažení přesné teplotní kompenzace smyčky fázového závěsu a zabránění nadměrné kompenzaci.
Kompenzace děliče napětí: Termistor je zapojen do série s nastavitelným potenciometrem k obvodu operačního zesilovače, aby se flexibilně nastavila hodnota kompenzace, který je vhodný pro citlivé součásti s velkým driftem.
Tipy: Při výběru modelu, musíte odpovídat rozsahu hodnot B a formě balení. Například, pro přesné přístroje, vysoká hodnota B (>3000K) preferován je čip NTC, a skleněný typ se používá pro prostředí s vysokou teplotou.
Kontaktujte nás
Čekání na váš e -mail, Odpovíme vám uvnitř 12 hodiny s cennými informacemi, které jste potřebovali.
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



