หมวดหมู่สินค้า
- ฟิวส์ความร้อน 32
- ฟิวส์ยึดพื้นผิว 12
- เทอร์มิสเตอร์ 36
- ตัวยึดฟิวส์ PCB Mount 27
- ชุดสายไฟ 6
- ตัวยึดฟิวส์ใบมีด 17
- เทอร์โมสตัท 50
- ฟิวส์ไฟฟ้า 24
- เซ็นเซอร์อุณหภูมิยานยนต์ 7
- เบรกเกอร์ความร้อน 22
- ที่ยึดกล่องฟิวส์ 36
- เซ็นเซอร์อุณหภูมิ 75
- สวิตช์ความร้อน 68
- ฟิวส์รถยนต์ 20
- สลักเกลียวลงฟิวส์ 8
แท็กสินค้า
อุณหภูมิชดเชยเทอร์มิสเตอร์ NTC MF11
การชดเชยอุณหภูมิโดยใช้เทอร์มิสเตอร์ MF11 เกี่ยวข้องกับการใช้การเปลี่ยนแปลงความต้านทานกับอุณหภูมิเพื่อต่อต้านหรือแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ. เทอร์มิสเตอร์, โดยเฉพาะค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิลบ (กทช) เทอร์มิสเตอร์, มีการใช้งานในแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อรักษาการทำงานที่มั่นคงและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ.
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิลบ (กทช) เทอร์มิสเตอร์: เทอร์มิสเตอร์ NTC แสดงความต้านทานลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น, และในทางกลับกัน. ลักษณะนี้ทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับการชดเชยส่วนประกอบหรือวงจรที่ไวต่ออุณหภูมิ.
เทอร์มิสเตอร์ชดเชยอุณหภูมิ MF11 เป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้คุณลักษณะที่ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ เพื่อชดเชยความผันผวนของสมรรถนะของส่วนประกอบอื่นๆ ในวงจรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ. ส่วนใหญ่จะใช้งานโดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเชิงลบ (กทช) เทอร์มิสเตอร์. ต่อไปนี้เป็นหลักการสำคัญของมัน, การใช้งานและลักษณะเฉพาะ:
ฉัน. หลักการจ่ายค่าตอบแทน
ลักษณะสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเชิงลบ
ค่าความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ NTC จะลดลงอย่างมากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น, และความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานต่ออุณหภูมิเป็นไปตามสูตร:
R(ต)=R0⋅eB⋅(1T−1T0)R(ต)=R0⋅eB⋅(T1−T01) (R0R0 คือค่าความต้านทานที่อุณหภูมิอ้างอิง T0T0, และ BB คือค่าคงที่ของวัสดุ).
โดยใช้คุณลักษณะนี้, การดริฟท์ประสิทธิภาพของส่วนประกอบสัมประสิทธิ์อุณหภูมิบวก (เช่น ทรานซิสเตอร์ และคริสตัลออสซิลเลเตอร์) ที่เกิดจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสามารถชดเชยได้.
การออกแบบวงจรชดเชย
ค่าชดเชยปัจจุบันแบบรวม: โดยการรวมเทอร์มิสเตอร์เทอร์มิสเตอร์ NTC เข้ากับแหล่งกำเนิดกระแสคงที่, กระแสชดเชยตามอุณหภูมิจะถูกสร้างขึ้นและฉีดเข้าไปในโหนดวงจรที่มีความละเอียดอ่อน (เช่นปั๊มประจุของลูปล็อคเฟส) เพื่อรักษาเสถียรภาพของพารามิเตอร์หลัก.
วงจรบริดจ์หรือตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า: NTC ถูกฝังอยู่ในวงจรเซ็นเซอร์เพื่อชดเชยการดริฟท์จุดศูนย์ที่เกิดจากอุณหภูมิโดยการปรับอัตราส่วนตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า.
การชดเชยที่ใช้งานอยู่:
เทอร์มิสเตอร์สามารถใช้ในวงจรชดเชยแบบแอคทีฟได้, โดยทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและกระตุ้นการดำเนินการแก้ไข. ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปรับพารามิเตอร์ของวงจรหรือการควบคุมเอาต์พุตของอุปกรณ์เพื่อรักษาประสิทธิภาพที่ต้องการ.
การชดเชยแบบพาสซีฟ:
เทอร์มิสเตอร์ยังสามารถใช้ในวงจรชดเชยแบบพาสซีฟได้, โดยที่การเปลี่ยนแปลงความต้านทานใช้เพื่อชดเชยหรือยกเลิกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในวงจร. ซึ่งมักทำได้โดยการวางเทอร์มิสเตอร์แบบอนุกรมหรือขนานกับส่วนประกอบวงจรอื่นๆ.
II. ตัวอย่างการใช้งานเทอร์มิสเตอร์ในการชดเชยอุณหภูมิ:
การชดเชยความเสถียรของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ชดเชยการเบี่ยงเบนของอุณหภูมิของส่วนประกอบต่างๆ เช่น ทรานซิสเตอร์และคริสตัลออสซิลเลเตอร์ เพื่อรักษาความเสถียรในการทำงานของวงจร.
ตัวอย่าง: ในวงจรคริสตัลออสซิลเลเตอร์, ความต้านทาน NTC ที่ลดลงสามารถทำให้การชดเชยความถี่ของคริสตัลออสซิลเลเตอร์สมดุลเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น.
การปรับปรุงความแม่นยำของเซ็นเซอร์
ใช้สำหรับการชดเชยเชิงเส้นของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ เช่น ความต้านทานแพลทินัม (พีที100) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการวัด.
ปรับศักย์เป็นศูนย์ในเซ็นเซอร์สนามแม่เหล็ก (เช่น AD22151) เพื่อลดผลกระทบของค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูง.
การควบคุมอุณหภูมิเครื่องมือที่แม่นยำ
บูรณาการในระบบอุณหภูมิคงที่หรือเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูง (เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์) เพื่อให้ได้การสอบเทียบอุณหภูมิแบบไดนามิก.
การควบคุมความสว่างของจอ LCD:
เทอร์มิสเตอร์สามารถใช้เพื่อปรับความสว่างของจอ LCD, ชดเชยการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิในลักษณะการแสดงผล.
การชดเชยการเปลี่ยนแปลงความต้านทานในเครื่องมือคอยล์เคลื่อนที่:
ในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือคอยล์, เทอร์มิสเตอร์สามารถใช้เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงความต้านทานในขดลวดเคลื่อนที่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ.
การชดเชยอุณหภูมิของคริสตัลออสซิลเลเตอร์:
เทอร์มิสเตอร์ NTC สามารถใช้เพื่อชดเชยการเคลื่อนตัวของความถี่ของออสซิลเลเตอร์คริสตัลควอตซ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ.
III. คุณสมบัติหลักและจุดคัดเลือก
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
| ความไว | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความต้านทานคือ -2%~-6.5%/℃, เกินกว่าวัสดุโลหะมาก (เช่นแพลทินัม). |
| ความเร็วในการตอบสนอง | NTC แบบห่อหุ้มด้วยแก้ว/แบบชิปมีการตอบสนองที่รวดเร็ว (ระดับมิลลิวินาที), ซึ่งเหมาะสำหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว |
| เสถียรภาพ | NTC ที่ทำจากเซรามิกมีเสถียรภาพในระยะยาวที่ดี, การห่อหุ้มอีพ็อกซี่สามารถทนต่อความชื้น, และเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง. |
| ประเภทแพ็คเกจ | SMD เหมาะสำหรับการบูรณาการที่มีความหนาแน่นสูง; ลวดชนิดหุ้มแก้ว/เคลือบ ทนทานต่ออุณหภูมิและความชื้นสูง; ประเภทพลังงานสามารถทนไฟกระชากได้. |
IV. โซลูชันทางเทคนิคทั่วไป
ค่าชดเชยกระแสผสม: ตัวอย่างเช่น, โซลูชันสิทธิบัตร CN120090626A ฉีดกระแสคงที่และกระแสควบคุมอุณหภูมิ (กทท) ลงในปั๊มชาร์จตามสัดส่วนเพื่อให้ได้การชดเชยอุณหภูมิที่แม่นยำของลูปล็อคเฟส และหลีกเลี่ยงการชดเชยมากเกินไป.
การชดเชยตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า: เทอร์มิสเตอร์เชื่อมต่อแบบอนุกรมพร้อมโพเทนชิออมิเตอร์แบบปรับได้เข้ากับวงจรออปแอมป์เพื่อปรับปริมาณการชดเชยได้อย่างยืดหยุ่น, ซึ่งเหมาะสำหรับส่วนประกอบที่มีความละเอียดอ่อนที่มีการดริฟท์ขนาดใหญ่.
เคล็ดลับ: เมื่อเลือกรุ่น, คุณต้องตรงกับช่วงค่า B และแบบฟอร์มบรรจุภัณฑ์. ตัวอย่างเช่น, สำหรับเครื่องมือที่มีความแม่นยำ, ค่า B สูง (>3000เค) แนะนำให้ใช้ชิป NTC, และชนิดปิดผนึกด้วยแก้วใช้สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง.
ติดต่อเรา
กำลังรออีเมลของคุณ, เราจะตอบกลับคุณภายใน 12 ชั่วโมงด้วยข้อมูลอันมีค่าที่คุณต้องการ.
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



