Kategórie výrobkov
Štítky produktu
Teplotne kompenzovaný NTC termistor MF11
Teplotná kompenzácia pomocou termistorov MF11 zahŕňa použitie ich zmeny odporu s teplotou na vyrovnanie alebo korekciu teplotných zmien v elektronických obvodoch alebo systémoch.. Termistory, obzvlášť negatívny teplotný koeficient (NTC) termistory, sa používajú v rôznych aplikáciách na udržanie stabilnej prevádzky a ochranu pred problémami súvisiacimi s teplotou.
Záporný teplotný koeficient (NTC) Termistory: NTC termistory vykazujú pokles odporu so zvyšujúcou sa teplotou, a naopak. Vďaka tejto vlastnosti sú ideálne na kompenzáciu komponentov alebo obvodov citlivých na teplotu.
Teplotne kompenzovaný termistor MF11 je elektronická súčiastka, ktorá využíva charakteristiku, že hodnota odporu sa mení s teplotou, aby kompenzovala kolísanie výkonu iných komponentov v obvode spôsobené zmenami teploty.. Realizuje sa hlavne pomocou záporného teplotného koeficientu (NTC) Termistor. Nižšie sú uvedené jeho základné princípy, aplikácie a vlastnosti:
I. Princíp kompenzácie
Charakteristika záporného teplotného koeficientu
Hodnota odporu NTC termistora výrazne klesá so zvyšujúcou sa teplotou, a jeho vzťah medzi odporom a teplotou zodpovedá vzorcu:
R(T)=R0⋅eB⋅(1T-1T0)R(T)=R0⋅eB⋅(T1–T01) (R0R0 je hodnota odporu pri referenčnej teplote T0T0, a BB je materiálová konštanta).
Pomocou tejto charakteristiky, výkonnostný posun komponentov kladného teplotného koeficientu (ako sú tranzistory a kryštálové oscilátory) spôsobené zvýšením teploty možno kompenzovať.
Návrh kompenzačného obvodu
Kombinovaná kompenzácia prúdu: Kombináciou NTC termistora so zdrojom konštantného prúdu, generuje sa kompenzačný prúd závislý od teploty a vstrekuje sa do citlivých uzlov obvodu (ako je nabíjacie čerpadlo slučky fázového závesu) stabilizovať kľúčové parametre.
Obvod mostíka alebo deliča napätia: NTC je zabudovaný v obvode snímača, aby kompenzoval posun nulového bodu spôsobený teplotou úpravou pomeru deliča napätia.
Aktívna kompenzácia:
Termistory môžu byť použité v aktívnych kompenzačných obvodoch, kde fungujú ako senzor na detekciu zmien teploty a spúšťanie nápravných opatrení. To môže zahŕňať úpravu parametrov obvodu alebo ovládanie výstupu zariadenia na udržanie požadovaného výkonu.
Pasívna kompenzácia:
Termistory možno použiť aj v pasívnych kompenzačných obvodoch, kde sa zmena ich odporu používa na vyrovnanie alebo zrušenie účinkov zmien teploty v obvode. To sa často dosiahne umiestnením termistora v sérii alebo paralelne s inými komponentmi obvodu.
Ii. Príklady termistorových aplikácií v teplotnej kompenzácii:
Elektronická kompenzácia stability okruhu
Kompenzujte teplotný posun komponentov, ako sú tranzistory a kryštálové oscilátory, aby ste zachovali prevádzkovú stabilitu obvodu.
Príklad: V obvode kryštálového oscilátora, pokles odporu NTC môže vyrovnať frekvenčný posun kryštálového oscilátora pri zvyšovaní teploty.
Vylepšenie presnosti snímača
Používa sa na lineárnu kompenzáciu snímačov teploty, ako je napríklad platinový odpor (PT100) na zníženie chýb merania.
Nastavte nulový potenciál v snímačoch magnetického poľa (ako napríklad AD22151) na potlačenie účinkov vysokých teplotných koeficientov.
Presná kontrola teploty prístroja
Integrujte do systémov s konštantnou teplotou alebo do vysoko presných prístrojov (ako napríklad lekárske vybavenie) na dosiahnutie dynamickej kalibrácie teploty.
Ovládanie jasu LCD displejov:
Na nastavenie jasu LCD displejov je možné použiť termistory, kompenzácia teplotných zmien v charakteristikách displeja.
Kompenzácia zmien odporu v nástrojoch s pohyblivou cievkou:
V nástrojoch s pohyblivou cievkou, termistory možno použiť na kompenzáciu zmien odporu v pohyblivej cievke v dôsledku zmien teploty.
Teplotná kompenzácia kryštálových oscilátorov:
NTC termistory možno použiť na kompenzáciu frekvenčného driftu oscilátorov z kremenného kryštálu v dôsledku zmien teploty.
III. Kľúčové vlastnosti a body výberu
| Vlastnosti | Popis |
| Citlivosť | Teplotný koeficient odporu je -2%~-6,5%/℃, ďaleko prevyšuje kovové materiály (ako je platina). |
| Rýchlosť odozvy | NTC zapuzdrené do skla/čipu má rýchlu odozvu (úroveň milisekúnd), ktorý je vhodný pre scenáre rýchlej zmeny teploty |
| Stabilita | NTC na keramickej báze má dobrú dlhodobú stabilitu, epoxidové zapuzdrenie je odolné voči vlhkosti, a je vhodný do drsného prostredia. |
| Typ balenia | SMD je vhodný pre integráciu s vysokou hustotou; typ drôtu so skleneným zapuzdrením/smaltovaný je odolný voči vysokej teplote a vlhkosti; typ napájania je odolný voči prepätiu. |
Iv. Typické technické riešenia
Kompenzácia zmiešaného prúdu: Napríklad, patentové riešenie CN120090626A vstrekuje konštantný prúd a prúd s regulovanou teplotou (PTAT) do nabíjacieho čerpadla v pomere, aby sa dosiahla presná teplotná kompenzácia slučky fázového závesu a zabránilo sa nadmernej kompenzácii.
Kompenzácia rozdeľovača napätia: Termistor je zapojený do série s nastaviteľným potenciometrom k obvodu operačného zosilňovača na flexibilné nastavenie výšky kompenzácie, ktorý je vhodný pre citlivé komponenty s veľkým driftom.
Tipy: Pri výbere modelu, musíte zodpovedať rozsahu hodnôt B a forme balenia. Napríklad, pre presné prístroje, vysoká hodnota B (>3000Klimatizovať) uprednostňuje sa čip NTC, a typ s uzavretým sklom sa používa pre prostredia s vysokou teplotou.
Kontaktujte nás
Čaká sa na váš e-mail, odpovieme vám v rámci 12 hodiny s cennými informáciami, ktoré ste potrebovali.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt



