CNT (coeficiente de temperatura negativo) El sensor de temperatura es un elemento de medición de temperatura que utiliza la disminución exponencial en la resistencia de un termistor a medida que aumenta la temperatura. Su núcleo es un semiconductor de cerámica hecho por la sinterización de óxidos de metales (como el manganeso, cobalto, y níquel), y la temperatura se infiere midiendo el cambio en la resistencia. Las siguientes son sus características técnicas centrales, aplicaciones, y puntos de selección:
I. Características del núcleo
Principio de trabajo
Cuando la temperatura sube, La concentración portadora del material semiconductor en aumento y el valor de resistencia disminuye (Características del coeficiente de temperatura negativa).
La relación de resistencia-temperatura se ajusta a la ecuación steinhart-hart: R =, donde el valor b (material constante) determina la sensibilidad.
Cómo funciona:
Los termistores NTC utilizan el principio de coeficiente de temperatura negativa, donde la resistencia del material disminuye a medida que aumenta la temperatura. Esta relación suele ser no lineal.
Key Parámetros
Resistencia nominal (R25): Resistencia de referencia a 25 ° C (como 5kΩ, 10kΩ, 100kΩ).
B Valor: refleja la sensibilidad de la temperatura (Común 3435K, 3950k, etc.), Cuanto mayor sea el valor, cuanto más fuerte es la sensibilidad.
Constante de tiempo térmico: Indicador de velocidad de respuesta (milisegundos a segundos).
exactitud: El grado industrial puede alcanzar ± 0.1 ° C en el rango de -20 ° C ~ 85 ° C.
Características estructurales
Consiste en chip ntc, caparazón protector (metal/plástico), Peedores y terminales, y adopta un proceso de encapsulación de doble capa para mejorar el sellado y la resistencia al daño mecánico.
Tamaño flexible (diámetro mínimo 0.01 pulgadas), Soporte de diseño personalizado.
Ventajas:
Los termistores NTC son conocidos por su alta sensibilidad a los cambios de temperatura, tamaño compacto, y rentabilidad.
Tipos:
Los termistores de NTC vienen en varias formas, incluyendo chip, disco, y versiones cargadas, con cada formulario con diferentes ventajas y aplicaciones.
II. Escenarios de aplicación típicos
Electrónica de consumo y electrodomésticos
Control de retroalimentación de temperatura de aires acondicionados y refrigeradores; Protección contra la quemadura del calentador de agua; Monitoreo de la temperatura del agua de la lavadora.
Nuevos vehículos de energía y almacenamiento de energía
Monitoreo de la temperatura del paquete de baterías, Protección de sobrecalentamiento del motor (Se requieren envases resistentes a alta temperatura y diseño de disipación de calor forzado).
Control industrial
Control de temperatura de la máquina de moldeo por inyección, calentamiento del horno de calefacción calibración de temperatura, Equipo de suministro de alimentación sobrecalentamiento de protección.
Equipo médico
Ventilador Monitoreo de temperatura del flujo de aire, Equipo de diálisis Control de temperatura del líquido, termómetro digital.
Otros campos
Detección de nivel de líquido (Alarma de nivel de aceite de tanque de aceite), Compensación de temperatura del circuito (Offsing Transistor Drift).
Iii. Guía de selección
Factores | Puntos de referencia |
Rango de temperatura | -50℃ ~ 150 ℃ Propósito general; >150℃ Requiere embalaje especial (como sellado de vidrio). |
Requisitos de precisión | Para escenarios de alta precisión, Seleccione modelos con consistencia del valor B dentro de ± 1% y tolerancia R25 ± 1% (como la serie MF53). |
Anvironeo de adaptabilidad | Para ambientes húmedos/corrosivos, Use envases impermeables de acero inoxidable (como la sonda 10K3435); Se requieren clientes potenciales contra la flexión en situaciones de vibración. |
Velocidad de respuesta | Cuando se requiere una respuesta rápida, seleccione un modelo con una constante de tiempo térmico de <5s. |
Circuit Matching | Seleccione el valor R25 de acuerdo con la impedancia del sistema (como 10kΩ se usa comúnmente en sistemas de 5V). |
IV. Dirección de evolución de la tecnología
Innovación material.: Los chips de electrodos de oro mejoran la estabilidad de alta temperatura (> 200 ℃).
integración: Combinado con el módulo de transmisión inalámbrica para lograr el monitoreo remoto de Internet de las cosas.
Optimización de disipación de calor: La estructura patentada de disipación de calor ayuda a los motores de los vehículos eléctricos a funcionar de manera confiable en ambientes de alta temperatura.
Nota: Los sensores de NTC deben evitarse a temperatura ultra baja (< -50 ℃) o temperatura ultra alta (> 300 ℃) escenarios. Para tales condiciones, Se recomienda usar termopares (tipo K) o RTD410.