Манай вэбсайтад тавтай морил.

Техникийн мэдээлэл

Ахиц дэвшил гаргах

Термисторын түүх ба танилцуулга

NTC термистор нь сөрөг температурын коэффициент термистор гэсэн үгийн товчлол юм.Термистор =Термхолбоотны мэдрэмтгий resисторҮүнийг 1833 онд мөнгөний сульфидын хагас дамжуулагчийг судалж байсан Майкл Фарадей нээж, температур нэмэгдэх тусам мөнгөн сульфидын эсэргүүцэл буурч байгааг анзаарч, улмаар 1930-аад онд Сэмюэл Реубен худалдаанд гаргаж, эрдэмтэд аяганы исэл, зэсийн исэл нь мөн сөрөг температурын коэффициент, агаарын температурын эргэлт, гүйцэтгэлд амжилттай хэрэглэгдэж байгааг олж мэдэв. Улмаар транзисторын технологийг тасралтгүй хөгжүүлснээр термисторын судалгаанд ихээхэн ахиц дэвшил гарч, 1960 онд NTC термисторууд бүтээгдсэн бөгөөд энэ нь термисторын томоохон ангилалд багтдаг.идэвхгүй бүрэлдэхүүн хэсгүүд.

NTC термистор нь нэг төрөл юмнарийн керамик хагас дамжуулагч дулааны элементТүүхий эд болгон үндсэндээ Mn(манган), Ni(никель), Ко(кобальт) зэрэг шилжилтийн металлын хэд хэдэн ислээр шингэлдэг, Mn3-xMxO4 (M=Ni, Cu, Fe, Co гэх мэт) нь ихээхэн сөрөг температурын коэффициент (NTC) бүхий материал бөгөөд өөрөөр хэлбэл эсэргүүцэл буурдаг.экспоненциалаартемпературын өсөлттэй хамт. Тодруулбал, эсэргүүцэл ба материалын тогтмол байдал нь материалын найрлага, агломерын уур амьсгал, агломерын температур, бүтцийн төлөв байдлаас хамаарч өөр өөр байдаг.

Учир нь түүний эсэргүүцлийн утга өөрчлөгддөгяг нарийнболонурьдчилан таамаглах боломжтойбиеийн температурын бага зэргийн өөрчлөлтийн хариуд (Түүний эсэргүүцлийн өөрчлөлтийн зэрэг нь өөр өөр зүйлээс хамаарнапараметрийн томъёолол), түүнчлэн авсаархан, тогтвортой, өндөр мэдрэмжтэй тул ухаалаг гэр, эмнэлгийн датчик, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, ухаалаг гар утас гэх мэт температур хэмжигч төхөөрөмжид өргөн хэрэглэгддэг бөгөөд сүүлийн жилүүдэд автомашин, шинэ эрчим хүчний салбарт их хэмжээгээр ашиглагдаж байна.

1. Үндсэн тодорхойлолт ба ажиллах зарчим

NTC термистор гэж юу вэ?

          Тодорхойлолт:Сөрөг температурын коэффициент (NTC) термистор нь эсэргүүцэл нь буурдаг хагас дамжуулагч керамик бүрэлдэхүүн хэсэг юм.экспоненциалаартемператур нэмэгдэх тусам. Энэ нь температурыг хэмжих, температурын нөхөн олговор, гүйдэл дарах зэрэгт өргөн хэрэглэгддэг.

           Ажлын зарчим:Шилжилтийн металлын ислүүд (жишээ нь, манганы эс, кобальт, никель) -аас үүссэн температурын өөрчлөлт нь материал доторх тээвэрлэгчийн концентрацийг өөрчилдөг бөгөөд үүний үр дүнд эсэргүүцэл өөрчлөгддөг.

Температур мэдрэгчийн төрлүүдийн харьцуулалт

Төрөл зарчим Давуу тал Сул тал
NTC Эсэргүүцэл нь температураас хамаарч өөр өөр байдаг Өндөр мэдрэмжтэй, хямд өртөгтэй Шугаман бус гаралт
RTD Металлын эсэргүүцэл нь температураас хамаарч өөр өөр байдаг Өндөр нарийвчлал, сайн шугаман байдал Өндөр өртөг, удаан хариу үйлдэл
Термопар Термоэлектрик эффект (температурын зөрүүгээр үүссэн хүчдэл) Өргөн температурын хүрээ (-200 ° C-аас 1800 ° C) Хүйтэн уулзварын нөхөн төлбөр, сул дохио шаарддаг
Дижитал температур мэдрэгч Температурыг дижитал гаралт болгон хувиргадаг Микроконтроллеруудтай хялбар нэгтгэх, өндөр нарийвчлал Хязгаарлагдмал температурын хүрээ, NTC-ээс өндөр өртөгтэй
LPTC (шугаман PTC) Эсэргүүцэл нь температурын дагуу шугаман нэмэгддэг Энгийн шугаман гаралт, хэт температураас хамгаалахад сайн Хязгаарлагдмал мэдрэмж, нарийссан хэрэглээний хамрах хүрээ

2. Гүйцэтгэлийн үндсэн параметрүүд ба нэр томъёо

Үндсэн параметрүүд

          Нэрлэсэн эсэргүүцэл (R25):

25°C температурт тэг хүчдэлийн эсэргүүцэл, ихэвчлэн 1кОм-оос 100кОм хооронд хэлбэлздэг.XIXITRONICS0.5~5000кОм-д нийцүүлэн тохируулах боломжтой

       B утга (дулааны индекс):

Тодорхойлолт: B = (T1·T2)/(T2-T1) · ln(R1/R2), температурын өөрчлөлтийн эсэргүүцлийн мэдрэмжийг заана (нэгж: K).
                       Нийтлэг B утгын хүрээ: 3000K - 4600K (жишээ нь, B25/85=3950K)
XIXITRONICS-ийг 2500~5000K-д тохируулан өөрчилж болно

          Нарийвчлал (хүлцэл):

Эсэргүүцлийн утгын хазайлт (жишээлбэл, ±1%, ±3%) ба температурын хэмжилтийн нарийвчлал (жишээ нь, ±0.5°C).
XIXITRONICS-ийг 0 ℃-ээс 70 ℃ хооронд ± 0.2 ℃ температурт тохируулах боломжтой бөгөөд хамгийн өндөр нарийвчлал нь 0.05 хүрч болно.℃.

       Тархалтын коэффициент (δ):

МВт/°С-ээр хэмжсэн өөрөө халах нөлөөг харуулсан параметр (бага утга нь өөрөө халаалт багатай гэсэн үг).

       Цагийн тогтмол (τ):

Термисторын температурын өөрчлөлтийн 63.2% -д хариу өгөхөд шаардагдах хугацаа (жишээлбэл, усанд 5 секунд, агаарт 20 секунд).

Техникийн нөхцөл

           Стейнхарт-Хартын тэгшитгэл:

NTC термисторын эсэргүүцэл ба температурын хамаарлыг тодорхойлсон математик загвар:

(T: Үнэмлэхүй температур, R: Эсэргүүцэл, A/B/C: Тогтмол)

          α (температурын коэффициент):

Нэгж температурын өөрчлөлт дэх эсэргүүцлийн өөрчлөлтийн хурд:

          RT хүснэгт (эсэргүүцэл-температурын хүснэгт):

Шалгалт тохируулга эсвэл хэлхээний дизайн хийхэд ашигладаг өөр өөр температур дахь эсэргүүцлийн стандарт утгыг харуулсан лавлах хүснэгт.


3. NTC термисторын ердийн хэрэглээ

Хэрэглээний талбарууд

        1. Температурын хэмжилт:

                     o   Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл (агааржуулагч, хөргөгч), үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, автомашин (зайны багц / моторын температурын хяналт).

       2. Температурын нөхөн олговор:

                     oБусад электрон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн температурын зөрүүг нөхөх (жишээлбэл, болор осциллятор, LED).

       3. Оролтын гүйдлийг дарах:

                     оЭрчим хүчийг асаах үед гүйдлийн гүйдлийг хязгаарлахын тулд өндөр хүйтэн эсэргүүцлийг ашиглах.

Хэлхээний дизайны жишээ

   Хүчдэл хуваагч хэлхээ:

(Температурыг ADC-ээр дамжуулан хүчдэлийг унших замаар тооцоолно.)

          Шугаманчлалын аргууд:

NTC-ийн шугаман бус гаралтыг оновчтой болгохын тулд тогтмол резисторуудыг цуваа/зэрэгцээ байдлаар нэмэх (лавлагааны хэлхээний диаграммыг оруул).


4. Техникийн нөөц ба багаж хэрэгсэл

Үнэгүй нөөц

Мэдээллийн хуудас:Нарийвчилсан параметр, хэмжээс, туршилтын нөхцлийг оруулна.

RT Хүснэгт Excel ( PDF ) загвар: Хэрэглэгчдэд температурын эсэргүүцлийн утгыг хурдан хайх боломжийг олгодог.

Хэрэглээний тэмдэглэл:

                     oЛитиум батерейны температурын хамгаалалт дахь NTC-ийн дизайныг анхаарах зүйлс

                     oПрограмм хангамжийн шалгалт тохируулгын тусламжтайгаар NTC температурын хэмжилтийн нарийвчлалыг сайжруулах

Онлайн хэрэгсэл

        B Утга тооцоолуур:B утгыг тооцоолохын тулд T1/R1 ба T2/R2 оруулна.

       Температур хувиргах хэрэгсэл: Харгалзах температурыг авахын тулд оролтын эсэргүүцэл (Стейнхарт-Хартын тэгшитгэлийг дэмждэг).


5. Загварын зөвлөмж (Инженерүүдэд зориулсан)

• Өөрөө халаах алдаанаас зайлсхийх:Ажлын гүйдэл нь мэдээллийн хуудсанд заасан дээд хэмжээнээс доогуур байгаа эсэхийг шалгаарай (жишээ нь, 10μA).

• Байгаль орчныг хамгаалах:Чийглэг эсвэл идэмхий орчинд шилэн бүрхүүлтэй эсвэл эпокси бүрсэн NTC ашиглана.

• Шалгалт тохируулгын зөвлөмж:Хоёр цэгийн шалгалт тохируулга (жишээ нь, 0°C ба 100°C) хийх замаар системийн нарийвчлалыг сайжруулна.


6.Байнга асуудаг асуултууд (FAQ)

1. Асуулт: NTC болон PTC термисторуудын хооронд ямар ялгаа байдаг вэ?

                     o   Х: PTC (Эерэг Температурын Коэффициент) термисторууд нь температурын дагуу эсэргүүцлийг нэмэгдүүлж, хэт гүйдлийн хамгаалалтанд ихэвчлэн ашиглагддаг бол NTC термисторууд нь температурыг хэмжих, нөхөн сэргээхэд ашиглагддаг.

2. А: В утгыг хэрхэн зөв сонгох вэ?

                     o   Х: В-ийн өндөр утгууд (жишээ нь, B25/85=4700K) илүү мэдрэмтгий байдлыг санал болгодог бөгөөд нарийхан температурын мужид тохиромжтой, харин бага В утгууд (жишээ нь, B25/50=3435K) өргөн температурт илүү сайн байдаг.

3. А: Утасны урт нь хэмжилтийн нарийвчлалд нөлөөлдөг үү?

                     oХариулт: Тийм ээ, урт утас нь нэмэлт эсэргүүцлийг бий болгодог бөгөөд үүнийг 3 утас эсвэл 4 утастай холбох аргыг ашиглан нөхөж болно.

Танай үнэ хэд вэ?

Манай үнэ Европ, Америк, Япон, Өмнөд Солонгосынхтой харьцуулахад илүү өрсөлдөх чадвартай, Хятадад дунд түвшинд байна.

Зардлын үр ашгийн үүднээс манай компанийн үйлдвэрлэсэн термистор, температур мэдрэгч нь таны хувьд хамгийн сайн сонголт юм.

Хүргэлтийн дундаж хугацаа хэд вэ?

Термистор эсвэл чипийн ердийн параметрүүдийн хувьд бид ихэвчлэн нөөцтэй байдаг бөгөөд тэдгээрийг 3 хоногийн дотор хүргэх боломжтой.
Өөрчлөн тохируулсан параметр бүхий тусгай чипүүд нь 21 хоногийн хөгжүүлэлт, үйлдвэрлэлийн мөчлөг шаарддаг.
Энгийн мэдрэгчийн хувьд анхны үйлдвэрлэл нь 100-1000 нэгжийг шаарддаг бөгөөд 7-15 хоног үргэлжилнэ. 10,000 ширхэгийн хоёр дахь үйлдвэрлэл 7 хоног үргэлжилнэ.
Тусгай эсвэл захиалгат мэдрэгч нь түүхий эдийг худалдан авах мөчлөгөөс хамаарч өөр өөр байх болно

Та ямар төрлийн төлбөрийн аргыг хүлээн зөвшөөрдөг вэ?

Ерөнхийдөө бид банкны шилжүүлгийг хүлээн авдаг. Бага хэмжээний хувьд бид Western Union эсвэл PayPal-ийг мөн хүлээн зөвшөөрдөг.
Ихэнх тохиолдолд бид урьдчилж 100% TT байна. Урт хугацааны хамтын ажиллагааны үйлчлүүлэгчид болон давтан захиалгыг бид тохиролцож, 30 цэвэр өдөр хүлээн авах боломжтой.

Та холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж чадах уу?

Тийм ээ, бид ихэнх баримт бичгийг өгөх боломжтой, үүнд дүн шинжилгээ / тохирлын гэрчилгээ; Даатгал; Шаардлагатай бол гарал үүсэл болон бусад экспортын баримт бичиг.