Termistoritehnoloogia

Termistori temperatuurianduri sondi teadmised vastused

NTC anduri sondi stabiilsus

Termistori NTC temperatuurianduri sondi põhitõed & Rakenduse disain

NTC anduri sondi stabiilsus

NTC anduri sondi stabiilsus

1355 ohm, Beta 25/85=3976 NTC temperatuurianduri sond meditsiinilise termomeetri jaoks

1355 ohm, Beta 25/85=3976 NTC temperatuurianduri sond meditsiinilise termomeetri jaoks

NTC temperatuuriandur liitiumaku jaoks

NTC temperatuuriandur liitiumaku jaoks

K: Kui kiiresti NTC reageerib?

A: Reageerimisaeg on defineeritud kui aeg, mis kulub jõudmiseks 62% või uus temperatuur ja on massi funktsioon. Mida väiksem on andur, seda kiiremini see reageerib. Diskreetne andur reageerib kiiremini kui siis, kui see on suletud metallkorpusesse. NTC termistori anduritel on tavaliselt reaktsiooniaeg < 15 sekundit.

K: Kas NTC-d on väikese suurusega?

A: Epoksükattega diskreetsete andurite maksimaalne välisläbimõõt on tavaliselt 0,95″ ja miniatuursed klaasist andurid on maksimaalse välisläbimõõduga 0,15″.

NTC temperatuuriandur

K: Kui stabiilsed on NTC andurid?

A: Erinevatel andurite perekondadel on erinevad stabiilsusreitingud. Epoksükattega NTC-del on madalam stabiilsus kui suletud klaasist NTC-anduritel.

K: Kuidas valida oma rakenduse jaoks takistuse väärtus?

A: Üldiselt öeldes, kasutage madala takistusega andureid madala temperatuuriga rakendustes ja kõrge takistuse andureid kõrge temperatuuriga rakendustes. Eesmärk on saada töötakistuse väärtus, mis jääb huvipakkuvasse temperatuurivahemikku.

K: Kas NTC-sid saab kasutada krüogeensetes rakendustes??
A: Jah, kuid täpsus -200°C juures põhineb matemaatilisel modelleerimisel.

K: Mis vahe on termistoril ja RTD-l??
A: Neid on 5 temperatuuritoodetes toodetud erinevad tehnoloogiad. Igal tehnoloogial on oma eelised ja puudused, ja milline tehnoloogia konkreetse rakenduse jaoks kõige paremini sobib, sõltub mitmest tegurist, sealhulgas temperatuurivahemik, nõutav täpsus, ajaline reaktsioon, kulu, ja palju muid tegureid.

K: Kas saate näidata matemaatikat, mis on teisendamise taga % tegelik temperatuuritaluvus?

A: Temperatuuri täpsuse määramiseks, lihtsalt jaga kogu hälve (vastupanu taluvus) alfa väärtuse järgi huvipakkuval temperatuuril.
Näiteks: Anduril on a 2% vastupidavus 0°C juures, ja kõvera järgi #3, 0°C Alfa on 5,2%/°C, seega arvutatakse täpsus järgmiselt: 2/5.2= ± 0,38 °C

K: Kas termistoride täpsuse spetsifikatsioon sisaldab pikaajalist takistuse muutust? (vastupidavuse stabiilsus)?
A: Ei, määratud täpsus on anduri täpsus tehasest lahkumisel. Kui seda kasutatakse põllul, andurit mõjutavad rakendus või keskkonnatingimused, mida ei saa juhtida.

K: Mida teeb “%” temperatuuri täpsusele viidates?

A: Anduri täpsust saab määrata takistustolerantsina (vaata küsimust 9), või temperatuuri täpsusena punktis või vahemikus. Näiteks: ±0,2°C täpsusega 0°C kuni 70°C.

K: Kas saate tundlikkuse eraldusvõimet üksikasjalikumalt selgitada? Miks on kõrgemad väärtused paremad?

A: Kõrge tundlikkus välistab igasuguse plii takistuse. See lihtsustab ka toetavat elektroonikat. A 10,000 Ohm termistor muudab takistust võrra 4.4% või 440 oomi 1°C temperatuurimuutuse korral. A 100 oomi plaatinaandur muudab takistust võrra 1/3 oomi 1°C temperatuurimuutuse korral.

K: Mida tähistab stabiilsuse Y-telje osa??

A: Y-telg on tahtlikult joonistatud, ja skaalal pole tegelikke numbreid. Vananemiskiirus sõltub koostisest ja vormitegurist.

K: Kõik soovitused elektroonika kohta täpsuse ja kiiruse optimeerimiseks? (Võimendid, ADC-d, jne.)

A: Täppismõõteahelate projekteerimisel, esmane mure peaks olema komponentide kaudu voolu piiramine. NTC takisti spetsifikatsioone nimetatakse nullvõimsusega takisti väärtusteks. Kuigi pole võimalik omada tõelist nullvõimsusega vooluringi, vool peaks olema piisavalt madal, et mitte põhjustada andurielemendi märkimisväärset isekuumenemist. Isekuumenemise vea suurust antud võimsussisendi puhul saab hinnata hajumise konstandi abil.

K: Kui pingejaguri reguleerimist kasutatakse 10K või 20K NTC jaoks, kas on mingeid erilisi kaalutlusi kaablite elektrimüra vähendamiseks 20 juurde 60 jalga pikk?

A: Müraefektide leevendamiseks saab kasutada pikkade kaablite varjestus- või ferriitfiltreid. Ka keskmistamine on üks võimalus.

K: Kas teil on soovitusi termistoride ühendamiseks metallpindadega??

A: Liime kasutatakse termistoride ühendamiseks pinnatemperatuuri mõõtmiseks paljudes rakendustes. Soojust juhtivad liimid (tavaliselt epoksiid) pakkuda parimaid tulemusi.

NTC temperatuurianduri sondi takistuse valik

NTC temperatuurianduri sondi takistuse valik

NTC termistori temperatuuriandur madala temperatuuri tuvastamiseks

NTC termistori temperatuuriandur madala temperatuuri tuvastamiseks

NTC termistor 5k 10k temperatuuriandur kodumasina temperatuuri mõõtmiseks

NTC termistor 5k 10k temperatuuriandur kodumasina temperatuuri mõõtmiseks

K: Kas liitiumakude jaoks on standardseid NTC-sid??

A: Liitiumakudele standardid puuduvad. NTC valik põhineb tavaliselt olemasoleval ruumil, maksimaalne temperatuur, ja kokkupaneku meetod. Olen näinud isoleeritud pliiepoksiidiga kaetud diskreetseid termistore, SMD termistorid, ja selles rakenduses kasutatavad klaasvõlli termistorid DO35.

K: Kas termistori juhtmete jootmise takistusmeetodi kohta on valgeid pabereid või tehnilisi dokumente??

A: Hetkel mitte ühtegi. Kasutatavad pliisulamid on sulam 180 (Cu:sisse), Vask, Nikkel, või Dumet (Fe:sisse). Jootemeetod varieerub sõltuvalt sulami tüübist.

K: Millist tüüpi NTC termistorit kasutatakse meditsiiniliste termomeetrite jaoks?
A: Analoogaegadest järele jäänud tööstusstandard. 1355 oomi 37°C juures, Beeta 25/85 = 3976. Meditsiinilise termomeetri standardid määravad tavaliselt täpsuse +/-0.1 jaoks 32 kuni 42°C ja +/-0.2 25-50°C või 0-50°C mõõtesüsteemi jaoks, pool sellest tolerantsist eraldatakse termistorile ja teine ​​pool mõõteahelale.