NTC (negativer Temperaturkoeffizient) Temperatursensor ist ein Temperaturmesselement, das die exponentielle Abnahme des Widerstands eines Thermistors mit zunehmendem Temperatur verwendet. Sein Kern ist ein Keramik -Halbleiter, der durch Sintermetalloxide hergestellt wird (wie Mangan, Kobalt, und Nickel), und die Temperatur wird durch Messung der Änderung des Widerstands abgeleitet. Das Folgende sind die technischen Kernmerkmale, Anwendungen, und Auswahlpunkte:
ICH. Kerneigenschaften
Arbeitsprinzip
Wenn die Temperatur steigt, Die Trägerkonzentration des Halbleitermaterials und der Widerstandswert nimmt ab (Negative Merkmale des Temperaturkoeffizienten).
Die Resistenztemperaturbeziehung entspricht der steinhart-Hart-Gleichung: R =, wo der B -Wert (Materialkonstante) bestimmt die Empfindlichkeit.
Wie es funktioniert:
NTC -Thermistoren verwenden das Prinzip der negativen Temperaturkoeffizienten, wo der Widerstand des Materials mit zunehmender Temperatur abnimmt. Diese Beziehung ist normalerweise nicht linear.
Key Parameter
Nominales Widerstand (R25): Referenzwiderstand bei 25 ° C (wie 5 kΩ, 10Kω, 100Kω).
B Wert : reflektiert die Temperaturempfindlichkeit (Gemeinsam 3435k, 3950K, usw.), Je höher der Wert, Je stärker die Empfindlichkeit.
Thermale Zeitkonstante : Reaktionsgeschwindigkeitsanzeige (Millisekunden bis Sekunden).
Genauigkeit: Der industrielle Grad kann ± 0,1 ° C im Bereich von -20 ° C ~ 85 ° C erreichen.
Strukturelle Merkmale
Es besteht aus NTC -Chip, Schutzschale (Metall/Kunststoff), Leads und Terminals, und nimmt Doppelschichtkapselungsprozess an, um die Versiegelung und den Widerstand gegen mechanische Schäden zu verbessern.
Flexible Größe (Mindestdurchmesser 0.01 Zoll), Unterstützen Sie maßgeschneidertes Design.
Vorteile:
NTC -Thermistoren sind bekannt für ihre hohe Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen, kompakte Größe, und Kosteneffizienz.
Typen:
NTC -Thermistoren sind in verschiedenen Formen vorhanden, einschließlich Chip, Scheibe, und schleppte Versionen, mit jeder Form mit unterschiedlichen Vorteilen und Anwendungen.
Ii. Typische Anwendungsszenarien
Consumer Electronics und Haushaltsgeräte
Temperaturkopplungssteuerung von Klimaanlagen und Kühlschränken; Wasserkocher-Anti-Drogen-Verbrennungsschutz; Waschmaschinenwassertemperaturüberwachung.
New Energy Vehicles und Energiespeicher
Batteriepacktemperaturüberwachung, Motorüberhitzungsschutz (Hochtemperaturbeständige Verpackungen und erzwungene Wärmeableitungsdesign sind erforderlich).
Industrial Control
Temperaturregelung von Injektionsformmaschinen Temperatur, Heizofentemperaturkalibrierung, Überhitzungsschutz von Stromversorgungsausrüstung.
Medical Equipment
Beatmungsluftstromtemperaturüberwachung, Dialyseausrüstung Flüssigtemperaturregelung, Digitales Thermometer.
Andere Felder
Erkennung von Flüssigkeitspegel (Öltankölalarm), Kompensation der Schaltungstemperatur (Oppetting -Transistordrift).
Iii. Auswahlhandbuch
Faktoren | Referenzpunkte |
Temperature Range | -50℃ ~ 150 ℃ Allgemeiner Zweck; >150℃ erfordert spezielle Verpackungen (wie Glasversiegelung). |
Genauigkeitsanforderungen | Für hochpräzise Szenarien, Wählen Sie Modelle mit B -Wertkonsistenz innerhalb von ± 1% und R25 -Toleranz ± 1% aus (wie die MF53 -Serie). |
Environmental Anpassungsfähigkeit | Für feuchte/ätzende Umgebungen, Verwenden Sie die wasserdichte Edelstahlverpackung (wie 10K3435 Sonde); Anti-Biege-Leitungen sind in Schwingungssituationen erforderlich. |
Response Speed | Wenn eine schnelle Antwort erforderlich ist, Wählen Sie ein Modell mit einer thermischen Zeitkonstante von <5S. |
Circuit Matching | Wählen Sie den Wert R25 gemäß der Systemimpedanz aus (wie 10 kΩ werden üblicherweise in 5 -V -Systemen verwendet). |
Iv. Technologieentwicklungsrichtung
Material Innovation: Goldelektrodenchips verbessern die Hochtemperaturstabilität (> 200 ℃).
Integration: In Kombination mit dem drahtlosen Übertragungsmodul, um die Fernüberwachung des Internets der Dinge zu erreichen.
Heat Dissipation Optimierung: Die patentierte Wärmeableitungsstruktur hilft Elektrofahrzeugmotoren, zuverlässig in Hochtemperaturumgebungen zu arbeiten.
Notiz: NTC-Sensoren sollten bei ultra-niedriger Temperatur vermieden werden (< -50 ℃) oder Ultrahochtemperatur (> 300 ℃) Szenarien. Für solche Bedingungen, Es wird empfohlen, Thermoelemente zu verwenden (Typ k) oder RTD410.