Технологија сензора температуре, Технологија термистор

Комплет сонде сензора НТЦ термистора са јапанским Схибаура термистором

СХИБАУРА НТЦ термистор ПТ-25Е2-Ф2 сензор температуре

У савременим индустријским и аутомобилским електронским системима, каблови за сензор температуре се широко користе у праћењу температуре, дијагностика кварова и сигурносни системи као кључна сензорска технологија. Основне технологије сензорских сонди и комплета каблова за мерење температуре укључују детекцију температуре, пренос сигнала и обраду података. Стручњак за аквизицију температуре ИАКСУН користи високо прецизне Схибаура НТЦ термисторе за каблове за сензорску температуру, укључујући сензорне материјале, технологија обраде сигнала, интегрисани дизајн и будући трендови развоја.

Схибаура У1-382-И1 НТЦ термистор широког температурног опсега 0-500 Целзијус

Схибаура У1-382-И1 НТЦ термистор широког температурног опсега 0-500 Целзијус

39К Схибаура Нтц термистор сензор температуре водоотпорна сонда 1М 3М Кабел

39К Схибаура Нтц термистор сензор температуре водоотпорна сонда 1М 3М Кабел

СХИБАУРА НТЦ термистор ПТ-25Е2-Ф2 сензор температуре

СХИБАУРА НТЦ термистор ПТ-25Е2-Ф2 сензор температуре

1. Сенсинг материјали
Срж појаса за сензор температуре лежи у његовим материјалима за детекцију. Тренутно, Уобичајени материјали за сензор температуре укључују Схибаура термисторе (НТЦ/ПТЦ), термоелементи и оптички сензори.

Шибаура термистори (НТЦ/ПТЦ): Вредност отпора НТЦ (Негативни коефицијент температуре) термистора се смањује како температура расте. За ПТЦ важи супротно (позитивни температурни коефицијент) термистори. Мерењем промене отпора, информације о температури могу се тачно добити. Ови материјали имају високу осетљивост и широк опсег мерења температуре, али је њихова примена ограничена условима средине и стабилношћу отпора.

Тхермоцоупле: Састоји се од две различите металне жице и генерише напонски сигнал кроз термоелектрични ефекат. Термопарови имају широк температурни опсег и високу стабилност, али је њихова обрада сигнала сложена и захтева прецизну калибрацију и компензацију.

Оптички сензор: Технологија сензора температуре оптичким влакнима детектује температуру праћењем промена у светлости. Овај сензор има високу осетљивост и способност против сметњи, и погодан је за праћење температуре у тешким окружењима.

2. Технологија обраде сигнала
Технологија обраде сигнала кабла за сензор температуре укључује два дела: аналогна конверзија сигнала и дигитална обрада сигнала.

Конверзија аналогног сигнала: Излазни сигнал сензора је обично аналогни сигнал, који је потребно конвертовати у дигитални сигнал преко аналогно-дигиталног претварача (Адц). Током процеса конверзије аналогног сигнала, питања као што је сузбијање буке, потребно је узети у обзир појачање и филтрирање сигнала како би се осигурала тачност и стабилност сигнала.

Дигитална обрада сигнала: Технологија дигиталне обраде сигнала може даље анализирати и обрадити дигитални сигнал који сензор даје. На пример, алгоритми се користе за температурну компензацију, исправљање грешака и изглађивање података. Модерни појасеви за температуру често интегришу микропроцесоре или микроконтролере за имплементацију сложене обраде сигнала и функције анализе података путем софтвера.

3. Интегрисани дизајн
Интегрисани дизајн свезака за температуру укључује свеобухватно разматрање сензора, јединице за обраду сигнала, и повезујући упртачи.

Интеграција сензора: Уградња сензорског модула у упртач може постићи уштеду простора и компактан дизајн система. Распоред сензора треба да узме у обзир тачност и брзину одзива мерења температуре, уз обезбеђивање механичке чврстоће и издржљивости упртача.

Пренос сигнала: У погледу преноса сигнала, потребно је одабрати одговарајуће жице и конекторе за смањење слабљења сигнала и сметњи. Висококвалитетни материјали за заштиту и изолацију могу побољшати стабилност преноса сигнала.

Интеграција система: Савремени појасеви за температуру често морају бити интегрисани са другим електронским системима, укључујући комуникационе интерфејсе, складиштење података, и јединице за обраду. Дизајн интеграције система треба да узме у обзир компатибилност, поузданост, и скалабилност како би се задовољиле потребе различитих сценарија примене.

4. Будући трендови развоја
Са напретком науке и технологије, развија се и технологија упртача са температурним сензором. Будући трендови укључују:
Интеллигенце: Упртачи за детекцију температуре ће се постепено развијати ка интелигенцији, и реализовати самодијагнозу, адаптивно прилагођавање, и функције даљинског надзора интеграцијом више сензора и процесорских јединица.
Минијатуризација: Уз минијатуризацију електронских компоненти, величина појасева за температуру ће постајати све мања, погодан за компактније и сложеније сценарије примене.
Висока поузданост: Будући упртачи са сензором температуре посветиће више пажње поузданости и издржљивости како би испунили захтеве примене у тешким окружењима, као што су висока температура, висока влажност и окружења са јаким вибрацијама.
Мултифункционалност: Поред традиционалне функције мерења температуре, будући појасеви за температуру могу интегрисати више функција. На пример, детекција влажности, мерење притиска, итд., да обезбеди свеобухватније могућности праћења животне средине.

5. Закључак
Као важна технологија сензора, основне технологије Схибаура НТЦ термистора за сензор температуре укључују материјале за детекцију, технологија обраде сигнала и интегрисани дизајн. Са развојем науке и технологије, упртачи за детекцију температуре ће се развити у правцу интелигенције, минијатуризација и мултифункционалност за испуњавање сложенијих захтева примене. Кроз сталне технолошке иновације, упртачи за детекцију температуре ће играти све важнију улогу у индустрији, аутомобилска електроника и друге области.

Функционалне карактеристике
Шибаура термистор елемент:
Због употребе стаклене капсуле, у поређењу са термисторима инкапсулираним смолом, има одличну отпорност на топлоту и временске услове и дужи век трајања.
Пошто је оловна жица везана за чип термистора преко златне електроде, карактеристике су стабилне (ПСБ-С, НС, Елементи термистора типа ПЛ).

Карактеристике
Конструкција са металним електродама за заваривање
Одлично калајисање захваљујући калајисаним металним електродама
Одлична отпорност на топлоту и временске услове због стаклене капсуле
Одлична отпорност на топлоту лемљења током монтаже
Пошто се користи квадратно стакло, неће бити лоших фиксација као што су померање и опадање током саме монтаже

Примери примене
Погодно за следеће апликације мерења температуре које одговарају СМТ (површинска монтажа);
Апликације које захтевају већу поузданост од термистора за чипове опште намене;
Спречавање прегревања за индустријске моторе;
Температурна компензација за ИГБТ (биполарни транзистор са изолованим вратима) уређаја;
Температурна компензација за опште електронске делове СМТ (површинска монтажа);
Опсег радне температуре -50~+200℃;
Термичка временска константа Приближно 10 секунди;
Константа дисипације Приближно 1,4В/℃;
Отпорност на топлоту лемљења 350℃ 3 секунди;
※ Осим ако није другачије назначено, термичка временска константа и константа дисипације су резултати испитивања у мирном ваздуху.