థర్మిస్టర్ NTC ఉష్ణోగ్రత సెన్సార్ ప్రోబ్ బేసిక్స్ & అప్లికేషన్ డిజైన్
ప్ర: NTC ఎంత వేగంగా స్పందిస్తుంది?
ఎ: ప్రతిస్పందన సమయం చేరుకోవడానికి పట్టే సమయంగా నిర్వచించబడింది 62% లేదా కొత్త ఉష్ణోగ్రత మరియు ద్రవ్యరాశి యొక్క విధి. సెన్సార్ చిన్నది, అది ఎంత వేగంగా స్పందిస్తుంది. వివిక్త సెన్సార్ మెటల్ హౌసింగ్లో ఉంచబడిన దానికంటే వేగంగా స్పందిస్తుంది. NTC థర్మిస్టర్ సెన్సార్లు సాధారణంగా ప్రతిస్పందన సమయాన్ని కలిగి ఉంటాయి < 15 సెకన్లు.
ప్ర: NTCలు చిన్నవిగా ఉన్నాయా?
ఎ: ఎపాక్సీ-కోటెడ్ డిస్క్రీట్ సెన్సార్లు సాధారణంగా గరిష్టంగా 0.95 బయటి వ్యాసం కలిగి ఉంటాయి″ మరియు సూక్ష్మ గాజు సెన్సార్లు గరిష్టంగా 0.15 బయటి వ్యాసం కలిగి ఉంటాయి″.
NTC ఉష్ణోగ్రత సెన్సార్
ప్ర: NTC సెన్సార్లు ఎంత స్థిరంగా ఉన్నాయి?
ఎ: వేర్వేరు సెన్సార్ కుటుంబాలు వేర్వేరు స్థిరత్వ రేటింగ్లను కలిగి ఉంటాయి. సీల్డ్ గ్లాస్ NTC సెన్సార్ల కంటే ఎపాక్సీ-కోటెడ్ NTCలు తక్కువ స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
ప్ర: మీరు మీ అప్లికేషన్ కోసం ప్రతిఘటన విలువను ఎలా ఎంచుకుంటారు?
ఎ: సాధారణంగా చెప్పాలంటే, తక్కువ ఉష్ణోగ్రత అప్లికేషన్లలో తక్కువ రెసిస్టెన్స్ సెన్సార్లను మరియు అధిక ఉష్ణోగ్రత అప్లికేషన్లలో హై రెసిస్టెన్స్ సెన్సార్లను ఉపయోగించండి. ఆసక్తి ఉన్న ఉష్ణోగ్రత పరిధిలో ఉండే ఆపరేటింగ్ రెసిస్టెన్స్ విలువను కలిగి ఉండటమే లక్ష్యం.
ప్ర: క్రయోజెనిక్ అప్లికేషన్లలో NTCలను ఉపయోగించవచ్చా?
ఎ: అవును, కానీ -200°C వద్ద ఖచ్చితత్వం గణిత నమూనాపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ప్ర: థర్మిస్టర్ మరియు RTD మధ్య తేడా ఏమిటి?
ఎ: ఉన్నాయి 5 ఉష్ణోగ్రత ఉత్పత్తులలో ఉత్పత్తి చేయబడిన విభిన్న సాంకేతికతలు. ప్రతి సాంకేతికతకు దాని ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు ఉన్నాయి, మరియు నిర్దిష్ట అప్లికేషన్ కోసం ఏ సాంకేతికత బాగా సరిపోతుందో అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది, ఉష్ణోగ్రత పరిధితో సహా, అవసరమైన ఖచ్చితత్వం, సమయం ప్రతిస్పందన, ఖర్చు, మరియు అనేక ఇతర కారకాలు.
ప్ర: నుండి మార్చడం వెనుక ఉన్న గణితాన్ని మీరు ప్రదర్శించగలరా % వాస్తవ ఉష్ణోగ్రత సహనానికి సహనం?
ఎ: ఉష్ణోగ్రత ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ణయించడానికి, కేవలం మొత్తం విచలనాన్ని విభజించండి (ప్రతిఘటన సహనం) ఆసక్తి ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆల్ఫా విలువ ద్వారా.
ఉదాహరణకు: సెన్సార్ ఒక కలిగి ఉంటుంది 2% 0°C వద్ద నిరోధం, మరియు వక్రత ప్రకారం #3, 0°C ఆల్ఫా 5.2%/°C, కాబట్టి ఖచ్చితత్వం ఇలా లెక్కించబడుతుంది: 2/5.2= ± 0.38°C
ప్ర: థర్మిస్టర్ల యొక్క ఖచ్చితత్వ వివరణలో దీర్ఘకాలిక నిరోధక మార్పు ఉంటుంది (ప్రతిఘటన స్థిరత్వం)?
ఎ: లేదు, పేర్కొన్న ఖచ్చితత్వం అనేది ఫ్యాక్టరీ నుండి నిష్క్రమించినప్పుడు సెన్సార్ యొక్క ఖచ్చితత్వం. ఫీల్డ్లో ఉపయోగించినప్పుడు, సెన్సార్ అప్లికేషన్ లేదా నియంత్రించలేని పర్యావరణ పరిస్థితుల ద్వారా ప్రభావితమవుతుంది.
ప్ర: ఏమి చేస్తుంది “%” ఉష్ణోగ్రత ఖచ్చితత్వాన్ని సూచించేటప్పుడు అర్థం?
ఎ: సెన్సార్ ఖచ్చితత్వాన్ని రెసిస్టెన్స్ టాలరెన్స్గా పేర్కొనవచ్చు (ప్రశ్న చూడండి 9), లేదా ఒక పాయింట్ లేదా స్పాన్ వద్ద ఉష్ణోగ్రత ఖచ్చితత్వం వలె. ఉదాహరణకు: ±0.2°C ఖచ్చితత్వం 0°C నుండి 70°C వరకు.
ప్ర: మీరు సున్నితత్వ రిజల్యూషన్ను మరింత వివరంగా వివరించగలరా? అధిక విలువలు ఎందుకు మంచివి?
ఎ: అధిక సున్నితత్వం ఏదైనా ప్రధాన నిరోధకతను తొలగిస్తుంది. ఇది సపోర్టింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ను కూడా సులభతరం చేస్తుంది. ఎ 10,000 ఓం థర్మిస్టర్ ద్వారా నిరోధకతను మారుస్తుంది 4.4% లేదా 440 ఉష్ణోగ్రతలో 1°C మార్పుకు ఓం. ఎ 100 ఓం ప్లాటినం సెన్సార్ ద్వారా నిరోధకతను మారుస్తుంది 1/3 ఉష్ణోగ్రతలో 1°C మార్పు కోసం ఓం.
ప్ర: స్థిరత్వం యొక్క Y-అక్షం భాగం దేనిని సూచిస్తుంది?
ఎ: Y-అక్షం ఉద్దేశపూర్వకంగా డ్రా చేయబడింది, మరియు స్కేల్పై అసలు సంఖ్యలు లేవు. వృద్ధాప్య రేట్లు సూత్రీకరణ మరియు ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్ ద్వారా మారుతూ ఉంటాయి.
ప్ర: ఖచ్చితత్వం మరియు వేగాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ఎలక్ట్రానిక్స్పై ఏవైనా సూచనలు? (యాంప్లిఫయర్లు, ADCలు, etc.లు)
ఎ: ఖచ్చితమైన కొలత సర్క్యూట్లను రూపకల్పన చేసినప్పుడు, ప్రాథమిక ఆందోళన భాగాలు ద్వారా కరెంట్ను పరిమితం చేయడం. NTC రెసిస్టర్ స్పెసిఫికేషన్లను జీరో-పవర్ రెసిస్టర్ విలువలుగా సూచిస్తారు. నిజమైన జీరో-పవర్ సర్క్యూట్ని కలిగి ఉండటం సాధ్యం కాదు, సెన్సార్ మూలకం యొక్క ముఖ్యమైన స్వీయ-తాపనకు కారణం కానంతగా కరెంట్ తక్కువగా ఉండాలి. ఇచ్చిన పవర్ ఇన్పుట్ కోసం స్వీయ-తాపన లోపం మొత్తాన్ని డిస్సిపేషన్ స్థిరాంకం ఉపయోగించి అంచనా వేయవచ్చు.
ప్ర: 10K లేదా 20K NTC కోసం వోల్టేజ్ డివైడర్ సర్దుబాటును ఉపయోగించినట్లయితే, కేబుల్స్ కోసం విద్యుత్ శబ్దాన్ని తగ్గించడానికి ఏదైనా ప్రత్యేక పరిగణనలు ఉన్నాయా? 20 కు 60 అడుగుల పొడవు?
ఎ: పొడవైన కేబుల్లపై కేబుల్ షీల్డింగ్ లేదా ఫెర్రైట్ ఫిల్టర్లు శబ్ద ప్రభావాలను తగ్గించడానికి ఉపయోగించవచ్చు. సగటు కూడా ఒక ఎంపిక.
ప్ర: థర్మిస్టర్లను మెటల్ ఉపరితలాలకు బంధించడానికి మీకు ఏవైనా సిఫార్సులు ఉన్నాయా??
ఎ: అనేక అనువర్తనాలలో ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత కొలతల కోసం థర్మిస్టర్లను బంధించడానికి సంసంజనాలు ఉపయోగించబడతాయి. ఉష్ణ వాహక సంసంజనాలు (సాధారణంగా ఎపోక్సీ) ఉత్తమ ఫలితాలను అందిస్తాయి.
ప్ర: లిథియం బ్యాటరీలకు ప్రామాణిక NTCలు ఉన్నాయా??
ఎ: లిథియం బ్యాటరీ ప్యాక్లకు ఎలాంటి ప్రమాణాలు లేవు. NTC ఎంపిక సాధారణంగా అందుబాటులో ఉన్న స్థలంపై ఆధారపడి ఉంటుంది, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత, మరియు అసెంబ్లీ పద్ధతి. నేను ఇన్సులేటెడ్ లెడ్ ఎపోక్సీ కోటెడ్ డిస్క్రీట్ థర్మిస్టర్లను చూశాను, SMD థర్మిస్టర్లు, మరియు DO35 గ్లాస్ షాఫ్ట్ థర్మిస్టర్లు ఈ అప్లికేషన్లో ఉపయోగించబడ్డాయి.
ప్ర: టంకం థర్మిస్టర్ లీడ్స్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ మెథడ్పై ఏవైనా వైట్ పేపర్లు లేదా టెక్నికల్ పేపర్లు ఉన్నాయా?
ఎ: ఈ సమయంలో ఏదీ లేదు. ఉపయోగించిన ప్రధాన మిశ్రమాలు మిశ్రమం 180 (క్యూ:లో), రాగి, నికెల్, లేదా డ్యూమెట్ (ఫె:లో). మిశ్రమం రకాన్ని బట్టి టంకం పద్ధతి మారుతుంది.
ప్ర: వైద్య థర్మామీటర్ అనువర్తనాల కోసం ఏ రకమైన NTC థర్మిస్టర్ ఉపయోగించబడుతుంది?
ఎ: అనలాగ్ రోజుల నుండి మిగిలిపోయిన పరిశ్రమ ప్రమాణం. 1355 37°C వద్ద ఓం, బీటా 25/85=3976. వైద్య థర్మామీటర్ ప్రమాణాలు సాధారణంగా ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్దేశిస్తాయి +/-0.1 కోసం 32 42°C మరియు +/-0.2 కొలత వ్యవస్థ కోసం 25-50 ° C లేదా 0-50 ° C కోసం, ఈ సహనంలో సగం థర్మిస్టర్కు మరియు మిగిలిన సగం కొలత సర్క్యూట్కు కేటాయించబడుతుంది.
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





