Teknologi Thermistor

Jawapan Pengetahuan Probe Sensor Suhu Termistor

Kestabilan probe sensor NTC

Thermistor NTC Temperature Sensor Probe Asas & Reka bentuk permohonan

Kestabilan probe sensor NTC

Kestabilan probe sensor NTC

1355 ohm, Beta 25/85=3976 NTC sensor suhu probe untuk termometer perubatan

1355 ohm, Beta 25/85=3976 NTC sensor suhu probe untuk termometer perubatan

Siasatan sensor suhu NTC untuk bateri litium

Siasatan sensor suhu NTC untuk bateri litium

Q: Seberapa pantas NTC bertindak balas?

A: Masa tindak balas ditakrifkan sebagai masa yang diperlukan untuk sampai 62% atau suhu baharu dan merupakan fungsi jisim. Semakin kecil sensornya, lebih cepat ia bertindak balas. Penderia diskret bertindak balas lebih cepat daripada apabila ia dimasukkan ke dalam perumah logam. Penderia termistor NTC biasanya mempunyai masa tindak balas sebanyak < 15 saat.

Q: Adakah NTC bersaiz kecil?

A: Penderia diskret bersalut epoksi biasanya mempunyai diameter luar maksimum 0.95″ dan penderia kaca kecil mempunyai diameter luar maksimum 0.15″.

Sensor suhu NTC

Q: Sejauh manakah penderia NTC stabil?

A: Keluarga penderia yang berbeza mempunyai penilaian kestabilan yang berbeza. NTC bersalut epoksi mempunyai kestabilan yang lebih rendah daripada penderia NTC kaca tertutup.

Q: Bagaimanakah anda memilih nilai rintangan untuk aplikasi anda?

A: Secara umum, gunakan penderia rintangan rendah dalam aplikasi suhu rendah dan penderia rintangan tinggi dalam aplikasi suhu tinggi. Matlamatnya adalah untuk mempunyai nilai rintangan operasi yang berada dalam julat suhu yang diminati.

Q: Bolehkah NTC digunakan dalam aplikasi kriogenik?
A: Ya, tetapi ketepatan pada -200°C adalah berdasarkan pemodelan matematik.

Q: Apakah perbezaan antara termistor dan RTD?
A: ada 5 teknologi berbeza yang dihasilkan dalam produk suhu. Setiap teknologi ada kelebihan dan kekurangannya, dan teknologi mana yang paling sesuai untuk aplikasi tertentu akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk julat suhu, ketepatan yang diperlukan, tindak balas masa, kos, dan banyak lagi faktor lain.

Q: Bolehkah anda menunjukkan matematik di sebalik menukar daripada % toleransi kepada toleransi suhu sebenar?

A: Untuk menentukan ketepatan suhu, hanya bahagikan jumlah sisihan (toleransi rintangan) dengan nilai Alpha pada suhu yang menarik.
Contohnya: Sensor mempunyai a 2% rintangan pada 0°C, dan mengikut lengkung #3, 0°C Alpha ialah 5.2%/°C, jadi ketepatan dikira sebagai: 2/5.2= ± 0.38°C

Q: Adakah spesifikasi ketepatan untuk termistor termasuk perubahan rintangan jangka panjang (kestabilan rintangan)?
A: Tidak, ketepatan yang dinyatakan ialah ketepatan penderia apabila ia meninggalkan kilang. Apabila digunakan di lapangan, sensor akan dipengaruhi oleh aplikasi atau keadaan persekitaran yang tidak boleh dikawal.

Q: Apa yang “%” min apabila merujuk kepada ketepatan suhu?

A: Ketepatan sensor boleh ditentukan sebagai toleransi rintangan (lihat soalan 9), atau sebagai ketepatan suhu pada satu titik atau rentang. Contohnya: ±0.2°C ketepatan dari 0°C hingga 70°C.

Q: Bolehkah anda menerangkan resolusi sensitiviti dengan lebih terperinci? Mengapa nilai yang lebih tinggi lebih baik?

A: Kepekaan tinggi menghapuskan sebarang rintangan plumbum. Ia juga memudahkan elektronik sokongan. A 10,000 ohm termistor menukar rintangan dengan 4.4% atau 440 ohm untuk perubahan suhu 1°C. A 100 ohm platinum sensor menukar rintangan oleh 1/3 ohm untuk perubahan suhu 1°C.

Q: Apakah yang diwakili oleh bahagian paksi Y bagi kestabilan?

A: Paksi-Y dilukis dengan sengaja, dan tiada nombor sebenar pada skala. Kadar penuaan akan berbeza mengikut formulasi dan faktor bentuk.

Q: Sebarang cadangan mengenai elektronik untuk mengoptimumkan ketepatan dan kelajuan? (Penguat, ADC, dll.)

A: Apabila mereka bentuk litar pengukuran ketepatan, kebimbangan utama harus mengehadkan arus melalui komponen. Spesifikasi perintang NTC dirujuk sebagai nilai perintang kuasa sifar. Walaupun tidak mungkin untuk mempunyai litar kuasa sifar sebenar, arus hendaklah cukup rendah untuk tidak menyebabkan pemanasan sendiri yang ketara bagi elemen sensor. Jumlah ralat pemanasan sendiri untuk input kuasa yang diberikan boleh dianggarkan menggunakan pemalar pelesapan.

Q: Jika pelarasan pembahagi voltan digunakan untuk 10K atau 20K NTC, adakah terdapat sebarang pertimbangan khas untuk mengurangkan bunyi elektrik untuk kabel 20 ke 60 panjang kaki?

A: Pelindung kabel atau penapis ferit pada kabel panjang boleh digunakan untuk mengurangkan kesan bunyi. Purata juga merupakan pilihan.

Q: Adakah anda mempunyai sebarang cadangan untuk mengikat termistor pada permukaan logam?

A: Pelekat digunakan untuk mengikat termistor untuk pengukuran suhu permukaan dalam banyak aplikasi. Pelekat konduktif terma (selalunya epoksi) memberikan hasil yang terbaik.

Pemilihan rintangan probe sensor suhu NTC

Pemilihan rintangan probe sensor suhu NTC

Sensor suhu termistor NTC untuk pengesanan suhu rendah

Sensor suhu termistor NTC untuk pengesanan suhu rendah

NTC termistor 5k 10k sensor suhu untuk pengukuran suhu perkakas rumah

NTC termistor 5k 10k sensor suhu untuk pengukuran suhu perkakas rumah

Q: Adakah terdapat NTC standard untuk bateri litium?

A: Tiada piawaian untuk pek bateri litium. Pilihan NTC biasanya berdasarkan ruang yang ada, suhu maksimum, dan kaedah pemasangan. Saya telah melihat termistor diskret bersalut epoksi plumbum bertebat, Termistor SMD, dan termistor aci kaca DO35 yang digunakan dalam aplikasi ini.

Q: Adakah terdapat sebarang kertas putih atau kertas teknikal mengenai kaedah rintangan pematerian petunjuk termistor?

A: Tiada pada masa ini. Aloi plumbum yang digunakan ialah Aloi 180 (Cu:Dalam), Tembaga, Nikel, atau Dumet (Fe:Dalam). Kaedah pematerian berbeza-beza bergantung pada jenis aloi.

Q: Apakah jenis termistor NTC yang digunakan untuk aplikasi termometer perubatan?
A: Piawaian industri yang tinggal dari zaman analog. 1355 ohm pada 37°C, Beta 25/85=3976. Piawaian termometer perubatan biasanya menyatakan ketepatan +/-0.1 untuk 32 hingga 42°C dan +/-0.2 untuk 25-50°C atau 0-50°C untuk sistem pengukuran, dengan separuh daripada toleransi ini diperuntukkan kepada termistor dan separuh lagi kepada litar pengukuran.