NTC (coeficiente de temperatura negativo) O sensor de temperatura é um elemento de medição de temperatura que usa a diminuição exponencial na resistência de um termistor à medida que a temperatura aumenta. Seu núcleo é um semicondutor de cerâmica feito por sinterizantes óxidos de metal (como manganês, cobalto, e níquel), e a temperatura é inferida medindo a mudança na resistência. A seguir, são suas características técnicas principais, aplicações, e pontos de seleção:
EU. Características do núcleo
Princípio de trabalho
Quando a temperatura aumenta, A concentração da transportadora do material semicondutor surge e o valor de resistência diminui (Características do coeficiente de temperatura negativas).
A relação resistência-temperatura está em conformidade com a equação steinhart-Hart: R =, onde o valor B (material constante) determina a sensibilidade.
Como funciona:
Os termistores NTC utilizam o princípio do coeficiente de temperatura negativo, onde a resistência do material diminui à medida que a temperatura aumenta. Esse relacionamento geralmente não é linear.
Parâmetros de chaves
Resistência nominal (R25): Resistência de referência a 25 ° C (como 5kΩ, 10kΩ, 100kΩ).
B Valor: reflete a sensibilidade à temperatura (Comum 3435k, 3950K, etc.), Quanto maior o valor, quanto mais forte a sensibilidade.
Time térmico constante: Indicador de velocidade de resposta (milissegundos a segundos).
precisão: O grau industrial pode atingir ± 0,1 ° C na faixa de -20 ° C ~ 85 ° C.
Recursos estruturais
Consiste em chip NTC, concha de proteção (metal/plástico), leads e terminais, e adota o processo de encapsulamento de duas camadas para melhorar a vedação e a resistência a danos mecânicos.
Tamanho flexível (diâmetro mínimo 0.01 polegadas), Apoie o design personalizado.
Vantagens:
Os termistores NTC são conhecidos por sua alta sensibilidade às mudanças de temperatura, tamanho compacto, e custo-efetividade.
Tipos:
Os termistores NTC vêm de várias formas, incluindo chip, disco, e versões carregadas, com cada formulário com vantagens e aplicações diferentes.
Ii. Cenários de aplicação típicos
Consumer Electronics and Home Appliances
Controle de feedback de temperatura de aparelhos de ar condicionado e geladeiras; Aquecedor de água Anti-seco Proteção de queima; monitoramento da temperatura da água da máquina de lavar.
Now Veículos de energia e armazenamento de energia
Monitoramento da temperatura da bateria, Proteção de superaquecimento do motor (É necessária uma embalagem resistente a alta temperatura e o projeto de dissipação de calor forçado).
Controle industrial
Controle de temperatura da máquina de moldagem por injeção, calibração de temperatura do forno de aquecimento, Proteção de superaquecimento de equipamentos de alimentação.
Equipamento médico
Monitoramento de temperatura do fluxo de ar ventilador, Controle de temperatura líquida do equipamento de diálise, termômetro digital.
OUS campos
Detecção de nível de líquido (Alarme do nível do óleo do tanque de óleo), Compensação de temperatura do circuito (deslocamento do transistor Drift).
Iii. Guia de seleção
| Fatores | Pontos de referência |
| Range de temperatura | -50℃ ~ 150 ℃ Objetivo geral; >150℃ Requer embalagem especial (como vedação de vidro). |
| Requisitos de precisão | Para cenários de alta precisão, Selecione modelos com consistência de valor B dentro de ± 1% e tolerância a R25 ± 1% (como a série MF53). |
| Adaptabilidade ambiental | Para ambientes úmidos/corrosivos, Use embalagens à prova d'água de aço inoxidável (como a sonda 10K3435); Leads anti-flexibilidade são necessários em situações de vibração. |
| Speed Speed | Quando uma resposta rápida é necessária, Selecione um modelo com uma constante de tempo térmico de <5é. |
| Circuit correspondendo | Selecione o valor R25 de acordo com a impedância do sistema (como 10kΩ é comumente usado em sistemas 5V). |
4. Direção da evolução da tecnologia
Material Inovation: Os chips de eletrodo de ouro melhoram a estabilidade de alta temperatura (> 200 ℃).
integração: Combinado com módulo de transmissão sem fio para obter monitoramento remoto da Internet das Coisas.
Otimização de dissipação de calor: A estrutura patenteada de dissipação de calor ajuda os motores dos veículos elétricos a operar de forma confiável em ambientes de alta temperatura.
Observação: Sensores NTC devem ser evitados em temperaturas ultrabaixas (<-50℃) ou temperatura ultra-alta (>300℃) cenários. Para tais condições, é recomendado o uso de termopares (tipo K) ou RTD410.
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