Mikä on termistori
Jätä viesti
Termistorit ovat lämpöherkkiä komponentteja, jotka hyödyntävät puolijohteiden ominaisuutta, joissa termistorin vastus muuttuu merkittävästi lämpötilan kanssa. Ne on valmistettu tietyistä metallioksideista erilaisissa formulaatioissa. Tietyllä lämpötila -alueella termistorin vastusmuutosta voidaan käyttää mitatun väliaineen lämpötilan määrittämiseen.
Termistorit pysyvät passiivisina pitkään. Kun ympäristön lämpötila ja virta ovat C -alueella, termistorin lämmön hajotusteho on lähellä sen lämmöntuotantovoimaa, mikä johtaa potentiaaliin sekä toimintaan että ei - toimintaan. Samassa ympäristön lämpötilassa termistorin toiminta -aika pienenee dramaattisesti virran kasvaessa. Suhteellisen korkeissa ympäristön lämpötiloissa termistoreilla on vielä lyhyempi käyttöaikoja sekä alhaisemmat pito- ja käyttövirrat. Termistoreita on erilaisia muotoja, mukaan lukien pallot, sauvat, putket ja renkaat.
Thermistorityyppejä ovat positiivinen lämpötilakerroin (PTC) ja negatiivinen lämpötilakerroin (NTC). PTC -termistorin vastus kasvaa lämpötilan noustessa, kun taas NTC -termistorin vastus laskee lämpötilan noustessa. Tällä hetkellä NTC -termistori on yleisimmin käytetty.
Pääominaisuudet
Niissä on korkea lämpötilan herkkyys, matala lämpöhitaus, pitkä käyttöikä, kompakti koko, yksinkertainen rakenne ja kyky valmistaa monissa muodoissa ja kokoonpanoissa. Siksi teollisuuden ja maatalouden tuotannon sekä tieteen ja tekniikan edistymisen myötä nämä komponentit ovat löytäneet laajalle levinneet sovellukset, kuten lämpötilan mittaus, lämpötilanhallinta, lämpötilan kompensointi, nestetason mittaus, ilmanpaineen mittaus, palohälytykset, sääääni, kytkentäpiirit, ylikuormitussuojaus, aaltoilevan jännitteen vaimennus, ajan viivästyminen, kestävyysvakaus, automaattinen vahvistuksen säätö ja mikrotauna ja laskivauhan mittaus.
Nykyaikaisen sotilastekniikan, erityisesti avaruustekniikan kehityksen avulla termistoreita ei tarvitse olla vain erittäin luotettavia, pitkiä - kestäviä, ja ne kykenevät ultraan - korkeaan ja matalaan lämpötilaan, mutta myös herkempiä, vaatii jäähdytystä ja tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn säteilyvoiman mittaamiseksi.
Termistorien luokitukset:
1. PTC -termistori
PTC (positiivinen lämpötilakerroin) viittaa termistori -ilmiöön tai materiaaliin, jolla on positiivinen lämpötilakerroin, jossa vastus kasvaa jyrkästi tietyssä lämpötilassa. Näitä termistoreita voidaan käyttää erityisesti vakiona lämpötila -antureina. Tämä materiaali on sintrattu runko, joka koostuu pääasiassa batio₃, srtio₃ tai pbtio₃. Jälkipäästöjä oksideja, kuten NB, TA, BI, SB, Y ja LA, lisätään atomivalenssin hallitsemiseksi, mikä tekee siitä puolipohjaisen. Tätä puolipuhuttavaa batio₃ -materiaalia kutsutaan usein puolijohdekorliiniksi. MN-, FE-, CU- ja CR -oksideja lisätään myös muiden lisäaineiden kanssa positiivisen lämpötilakertoimen lisäämiseksi. Käyttämällä tavanomaisia keraamisia prosesseja ja korkeaa - lämpötilan sintraamista, platinatitanaatti ja sen kiinteä ratkaisu muuttuvat puoliajohtavaksi, mikä johtaa positiiviseen - vastustermistorimateriaaliin. Sen lämpötilakerroin ja curie -piste vaihtelevat koostumuksen ja sintrausolosuhteiden (erityisesti jäähdytyslämpötilan) mukaan.
Barium -titaanikiteillä on perovskiittirakenne ja ne ovat ferroelektrinen materiaali. Puhdas bariumtitanaatti on eristävä materiaali. Kun bariumtitanaattiin lisätään vähäpätöisiä harvinaisia maametallien elementtejä ja altistetaan asianmukaiselle lämpökäsittelylle, materiaalin resistiivisyys kasvaa dramaattisesti useilla suuruusluokilla lähellä Curien lämpötilaa, mikä tuottaa PTC -vaikutuksen. Tämä vaikutus liittyy BATIO3 -kiteiden ferroelektrisiin ominaisuuksiin ja niiden faasimuutokseen lähellä Curien lämpötilaa. Barium -titaani -puolijohdekeramiikka ovat monikiteisiä materiaaleja, joiden rakeiden väliset rajapinnat ovat jyvien välillä. Kun keraaminen saavuttaa tietyn lämpötilan tai jännitteen, nämä rajapinnat muuttuvat aiheuttaen terävän vastusmuutoksen.
Barium -titaani -puolijohdekeramiikan PTC -vaikutus on peräisin viljarajoista. Elektronien johtamisessa nämä rakeiden väliset rajapinnat toimivat potentiaalisina esteinä. Matalassa lämpötiloissa bariumtitanaatin sisäinen sähkökenttä antaa elektronit helposti ylittää esteen, mikä johtaa alhaiseen vastuskykyyn. Kuitenkin, kun lämpötila nousee lähellä Curie -pistettä (kriittinen lämpötila), sisäinen sähkökenttä tuhoutuu estäen johtavia elektroneja ylittämästä estettä. Tämä vastaa potentiaalisen esteen nousua, mikä aiheuttaa äkillisen resistenssin ja PTC -vaikutuksen lisääntymisen. Fysikaalisia malleja Barium Titanate Semiconductor -keramiikan PTC -vaikutukselle sisältävät Haiwangin pintasuojamallin, Daniels et al: n ehdottaman Barium -avointa työmallin ja superpositioesteen mallin. Jokainen malli tarjoaa kohtuullisen selityksen PTC -vaikutukselle eri näkökulmista.
Kokeet ovat osoittaneet, että käyttölämpötila -alueella PTC -termistorin - lämpötilaominaisuus voidaan ilmaista suunnilleen empiirisellä kaavalla:
Rt=rt0 exp bp (t - t0)
Kun RT ja RT0 edustavat resistenssiä lämpötiloissa T ja T0, ja BP on materiaalin materiaalivakio.
PTC -vaikutus on peräisin keraamisen viljarajojen ominaisuuksista ja niiden välillä saostuneista vaiheista, ja se vaihtelee merkittävästi epäpuhtauksien tyypin ja pitoisuuden sekä sintrausolosuhteiden mukaan. Äskettäin piin lämpötila -anturit pii -kiekkoja käyttävät ovat antaneet käytännön käyttöä. Nämä ovat kompakteja ja erittäin tarkkoja PTC -termistoreita, jotka on valmistettu n - -tyyppisistä piistä. Epäpuhtauksien aiheuttamat elektronien sironta kasvaa lämpötilan myötä, mikä johtaa resistanssin lisääntymiseen.
PTC -termistorit ilmestyivät vuonna 1950, jota seurasi vuonna 1954 Barium -titaaniin perustuvien PTC -termistorien avulla. PTC -termistoreita käytetään teollisesti lämpötilan mittaamiseen ja hallintaan, samoin kuin lämpötilan havaitsemiseen ja säätelyyn tietyissä autojen osissa. Niitä käytetään myös laajasti kulutuselektroniikassa, kuten veden lämpötilan hallitseminen hetkellisissä vedenlämmittimissä, ilmastointilaitteissa ja kylmävarastoinnissa ja oman lämmön hyödyntäminen kaasun analysointiin ja tuulen nopeuden seurantaan. Seuraava kuvaa lyhyesti sähkölaitteiden, kuten lämmittimien, moottorien, muuntajien ja korkean - voimalaitoksen transistorit, lämmitys- ja ylikuumenemis suojaus.
Lämmityselementteinä käytettävinä PTC -termistorit voivat toimia myös kytkiminä yhdistämällä anturin, lämmittimen ja kytkimen toiminnot. Näitä kutsutaan "lämpökytkimiksi", kuten kuvioissa 2 ja 3 esitetään. Kun virta kulkee elementin läpi, lämpötila nousee -, ts. Lämmityselementin lämpötila nousee. Kun lämpötila ylittää Curie -pisteen, vastus kasvaa, rajoittaen virtaa. Tämän seurauksena virran lasku aiheuttaa elementin lämpötilan laskun. Tämä resistanssin väheneminen lisää piirivirtaa nostaen elementin lämpötilaa, ja tämä sykli toistuu. Siksi PTC -termistorit ylläpitävät tiettyä lämpötila -aluetta samalla samalla kytkimenä. Tätä lämpötilaa - -vastusominaisuutta voidaan käyttää lämmityslähteenä, joka toimii lämmityselementtinä sovelluksissa, kuten lämmittimissä, juottamisrauvuissa, kuivausrummissa ja ilmastointilaitteissa. Se voi myös tarjota ylikuumenemisen sähkölaitteille.
II. NTC -termistorit
NTC (negatiivinen lämpötilakerroin) viittaa termistorien ilmiöön ja materiaaliin, jossa vastus vähenee eksponentiaalisesti lämpötilan noustessa, mikä johtaa negatiiviseen lämpötilakerroin (NTC). Nämä materiaalit valmistetaan sekoittamalla perusteellisesti, muovaamalla ja sintraamalla kahta tai useampaa metallioksidia, kuten mangaani, kupari, pii, koboltti, rauta, nikkeli ja sinkki, puolijohdekeramiikkaan. Nämä materiaalit voidaan valmistaa termisreiksi negatiivisella lämpötilakertoimella (NTC). Niiden resistiivisyys ja materiaalivakio vaihtelevat materiaalikoostumuksen suhteen, sintrausilmakehän, sintrauslämpötilan ja rakennetilan mukaan. Tällä hetkellä ei -- oksidi - -pohjainen NTC -termistorimateriaalit, kuten piikarbidi, tina -selenidi ja tantaalitridi, ovat myös syntyneet.
NTC -termistorit ovat enimmäkseen oksidikeramiikkaa spinelin tai muiden rakenteiden kanssa, joilla on negatiivinen lämpötilakerroin. Niiden vastus voidaan ilmaista suunnilleen seuraavasti:
Jos RT ja RT0 ovat vastaavasti lämpötilojen resistenssiarvot, ja BN on materiaalivakio. Keraamisten jyvien resistiivisyys muuttuu lämpötilan kanssa, puolijohteiden ominaispiirteitä.
NTC -termistorien kehitys on edennyt pitkälle. Vuonna 1834 tutkijat huomasivat ensin, että hopeasulfidilla on negatiivinen lämpötilakerroin. Vuonna 1930 tutkijat havaitsivat, että kuparioksidilla - kuparioksidilla on myös negatiivinen lämpötilakerroin ja levitetään sen onnistuneesti lämpötilan kompensointipiireihin ilmailuinstrumenteissa. Myöhemmin transistoritekniikan jatkuva kehitys johti merkittävään edistymiseen termistoritutkimuksessa. N1C -termistoria kehitettiin vuonna 1960. NTC -termistoreita käytetään laajasti lämpötilan mittauksessa, lämpötilan hallinnassa ja lämpötilan kompensoinnissa.
Termistorilämpömittarit voivat saavuttaa tarkkuuden 0,1 astetta ja alle 10 sekunnin havaitsemisaika. Se ei sovellu vain vilja -lämpömittarille, vaan sitä voidaan käyttää myös lämpötilan mittaamiseen elintarvikkeiden varastoinnissa, lääketieteessä, tieteellisessä viljelyssä, valtamereissä, syvissä kaivoissa, korkeissa korkeuksissa ja jäätiköissä.
III. Ctr -termistori
Kriittisellä lämpötilatermistorilla (CTR) on negatiivinen vastushyppyominaisuus. Tietyssä lämpötilassa vastus vähenee dramaattisesti lämpötilan noustessa, mikä johtaa suureen negatiiviseen lämpötilakerroin. Sen ainesosaa on sintrattu seos elementtien oksideista, kuten vanadiumi, barium, strontium ja fosfori. Se on puoliksi - lasinen puolijohde, joka tunnetaan myös nimellä CTR (Glassy State Thermistor). Hyppylämpötila vaihtelee germaniumin, volframin ja molybdeenin oksidien lisäämisen mukaan. Tämä johtuu vanadiinioksidin vaihtelevasta hila -etäisyydestä, joka johtuu erilaisten epäpuhtauksien lisäämisestä. Kun vanadiumpentoksidi muunnetaan vanadiinidioksidiksi sopivalla pelkistävässä ilmakehässä, resistenssihyppylämpötila nousee. Lisäksi vähentäminen vanadiinitrioksidiin eliminoi hyppylämpötilan. Lämpötila, jossa vastushyppy tapahtuu, vastaa pistettä, jossa puoliksi - lasinen puolijohteen fysikaaliset ominaisuudet muuttuvat äkillisesti, mikä johtaa puolijohdekoriin - metallivaiheensiirto. CTRS: ää voidaan käyttää lämpötilanhallinta- ja hälytyssovelluksiin.
Thermistorien teoreettinen tutkimus ja sovelluskehitys ovat saavuttaneet merkittäviä tuloksia. Korkean - tarkkuuden soveltamisen avulla leikkaamalla - reunatekniikka, termistorien johtavuusmekanismien ja sovellusten syvempi etsintä ja -} syvyystutkimus uusista materiaaleista, joilla on parempi suorituskyky, termistorimateriaalien kehitys kiihtyy.
Thermistorien materiaaliluokitus:
Termistorimateriaalit voidaan yleensä jakaa kolmeen luokkaan: puolijohteet, metallit ja seokset. Jokainen kuvataan lyhyesti alla.
Puolijohdetermistorimateriaalit
Nämä materiaalit sisältävät yksittäisiä - kidekohtaisia puolijohteita, monikiteisiä puolijohteita, lasi -puolijohteita, orgaanisia puolijohteita ja metallioksideja. Heillä kaikilla on erittäin suuret resistenssikertoimet (TCR) ja korkea resistiivisyys, mikä johtaa erittäin herkiin antureita. Materiaalit voidaan luokitella myös TCR: llä negatiivisiksi tai positiivisiksi. Rajoitetulla lämpötila -alueella negatiivisen TCR: n materiaalit voivat saavuttaa -6*10-2/ asteen, kun taas positiivisen TCR: n materiaalit voivat saavuttaa yli -60*10-2/ asteen. Esimerkiksi bariumsulfaattikeramiikka on ihanteellinen puolijohdemateriaali, jolla on positiivinen TCR. Molempia näitä materiaaleja käytetään laajasti lämpötilan mittaamisessa, lämpötilan hallinnassa, lämpötilan ohimenevässä kompensoinissa, kytkentäpiirissä, ylikuormitussuojassa ja ajan viivesovelluksissa. Niitä voidaan esimerkiksi käyttää termistorilämpömittarien, termistorikytkimien, termistoriviivereleiden ja muun valmistukseen. Resistenssin ja juoksevuuden välisen eksponentiaalisen suhteen vuoksi näillä materiaaleilla on kapea lämpötilan mittausalue ja huono tasaisuus.
Metallitermistorimateriaalit
Näitä materiaaleja käytetään laajasti termistorilämpötila -antureina, virranrajoituksina ja automaattisesti vakiona - lämpötilan lämmityselementtejä. Esimerkkejä ovat platinaresistenssilämpömittarit, nikkelivastuslämpömittarit ja kupariresistenssin lämpömittarit. Platinumilämpötila -anturit osoittavat suurta tarkkuutta ja stabiilisuutta erilaisissa väliaineissa, mukaan lukien syövyttävät väliaineet. Niiden laajalle levinnyttä soveltamista rajoittaa kuitenkin platinan niukkuus ja korkea hinta. Kuparin lämpötila -anturit ovat halvempia, mutta pitkät - termin käyttö syövyttävissä väliaineissa voi johtaa merkittäviin muutoksiin staattisissa ominaisuuksissa ja vastustuskykyissä. Viimeaikaiset raportit osoittavat, että kuparin lämpötila -antureita voidaan käyttää ilmassa lämpötiloissa, jotka vaihtelevat -60 asteesta 180 asteeseen. Lämpötilan mittaamiseksi pitkään -60 ~ 180 asteessa ja lyhyen ajan 250 asteen kohdalla nikkelin lämpötila -antureita käytetään laajasti ulkomailla, ja nikkeliä pidetään ihanteellisena materiaalina sen suuren herkkyyden, tyydyttävän toistettavuuden ja stabiilisuuden vuoksi. Seostermistorimateriaalien seostermistorimateriaaleja kutsutaan myös termistoriseoksiksi. Tällä seoksella on korkea resistiivisyys ja se on herkkä vastusmuutoksille lämpötilan kanssa. Se on hyvä materiaali lämpötilaanturien valmistamiseksi. Termistoriseosten suorituskykyvaatimukset lämpötila -antureina ovat seuraavat: (1) riittävän suuri resistiivisyys; (2) suhteellisen korkea vastuslämpötilakerroin; (3) lineaarinen laajennuskerroin lähellä kokeellista materiaalia; (4) pieni venymisherkkyyskerroin; (5) Kuumennettuna ja jäähdytettynä työlämpötila -alueella vastuslämpötilassa tulisi olla hyvä toistettavuus. Termistoriparametrit:
Nolla - virrankestävyys:
Tämä viittaa erittäin alhaiseen tehon hajoamiseen, jota käytetään PTC -termistoriin mittaamalla sen vastus tietyssä lämpötilassa, niin alhainen, että tämän tehon hajoamisen aiheuttama vastusmuutos on vähäinen. Nimellis nolla - Tehonkestävyys viittaa nolla - tehonkestävyyteen mitattuna ympäristön lämpötilassa 25 astetta.
Curien lämpötila (TC):
PTC -termistorisovelluksissa lämpötila, jolla vastus alkaa kasvaa terävästi, on tärkeä; Tämä lämpötila määritellään curien lämpötilana. Curien lämpötilaa vastaavan PTC -termistorin vastus on rtc=2*rmin.
Lämpötilakerroin ():
PTC -termistorin lämpötilakerroin määritellään suhteellisena vastusmuutoksena lämpötilan muutoksista johtuen. Mitä suurempi lämpötilakerroin, sitä herkempi PTC -termistori on lämpötilan muutoksille . =(lgr 2 - lgr1) / lge (t 2 - t1)
Nimellisjännite (VN):
Nimellisjännite on syöttöjännite, joka on suurimman käyttöjännitteen (VMAX) alapuolella. Tyypillisesti Vmax=vn + 15%
Breakdown jännite VD:
Jakautumisjännite viittaa enimmäisjännitteeseen, jonka PTC -termistori kestää. PTC -termistori epäonnistuu, jos sen jakautumisjännite ylitetään.
Pintalämpötila tsurf:
Pintalämpötila Tsurf viittaa PTC -termistorin pintalämpötilaan, kun se on lämpötasapainossa ympäröivän ympäristön kanssa tietyllä jännitteellä pitkään.
Operatiivinen virta IK:
PTC -termistorin läpi virtaavaa virtaa, joka riittää aiheuttamaan itse - lämmityslämpötilaa nousemaan curien lämpötilan yläpuolelle, kutsutaan käyttövirtaksi. Vähimmäiskäyttövirtaa kutsutaan vähimmäiskäyttövirtaksi.
Ei - käyttövirta -muste:
PTC -termistorin läpi virtaavaa virtaa, joka ei riitä aiheuttamaan itse - lämpötilan nousua curien lämpötilan yläpuolelle, kutsutaan - käyttövirtaksi. Enimmäismäärää - käyttövirta kutsutaan enimmäismääränä - käyttövirta.
Tekniset parametrit:
① Nimellinen vastus (RC): Yleensä viittaa termistorin todelliseen vastusarvoon ympäristön lämpötilassa 25 astetta.
② Todellinen vastus (RT): Resistanssiarvo mitattu tietyissä lämpötila -olosuhteissa.
③ Materiaalivakio: Tämä parametri kuvaa termistorimateriaalin fysikaalisia ominaisuuksia ja on myös lämpöherkkyyden osoitus. Suurempi B -arvo osoittaa suuremman herkkyyden. On huomattava, että todellisessa toiminnassa B -arvo ei ole vakio, mutta kasvaa hieman lämpötilan noustessa.
④ Lämpötilavastuskerroin (T): Tämä osoittaa resistenssin muutoksenopeuden 1 asteen lämpötilan muutoksella, joka ilmaistaan %/ asteessa.
⑤ Aikavakio (τ): termistoreilla on lämpöhitaus, ja aikavakio on parametri, joka kuvaa tätä lämpöhitautta. Se määritellään ajanjaksona, joka vaaditaan termistorin lämpötilan vaihtamiseksi 63,2% kahden määritetyn lämpötilan välisestä erosta, kun ympäristön lämpötila muuttuu yhtäkkiä määritellystä lämpötilasta toiseen ilman virrankulutusta. Pienempi τ osoittaa pienemmän lämpöhitauden.
⑥ Nimellisteho PM: Thermistorin häviää voima pitkällä - termi jatkuva kuorma tietyissä teknisissä olosuhteissa. Arvioitua tehoa ei saa ylittää todellisessa käytössä. Jos termistorin ympäristön lämpötila ylittää 25 asteen, kuormaa on vähennettävä vastaavasti.
⑦ Arvioitu käyttövirta IM: termistorille määritetty nimellinen virtausarvo käyttöolosuhteissa.
⑧ Testiteho PC: Teho, kun termistorin vastus muuttuu testivirran avulla, mikä johtaa no - enemmän - kuin-0,1%: n muutokseen resistanssissa määritetyn ympäristön lämpötilassa.
⑨ Suurin jännite: NTC -termistoreille tämä viittaa suurimpaan tasavirtajännitteeseen, jota voidaan jatkuvasti levittää termistoriin määritellyssä ympäristön lämpötilassa aiheuttamatta lämpötilan. PTC -termistoreilla tämä viittaa suurimpaan tasavirtajännitteeseen, jota voidaan jatkuvasti levittää termistoriin määritellyssä ympäristön lämpötilassa ja edelleen ilmassa normaalin toiminnan varmistamiseksi PTC -ominaisalueella.
⑩ Suurin käyttölämpötila TMAX: Pitkän -}}}}}} termin jatkuva käyttöaste määritellyissä teknisissä olosuhteissa.
Kytkentälämpötila TB: Lämpötila, jossa PTC -termistorin vastus alkaa hypätä.
Hajauttamiskerroin H: Termistori häviää teho, kun lämpötila nousee yhdellä asteella, ilmaistuna MW/ asteessa.
Termistorien sovellukset:
Termistoreita voidaan käyttää myös elektronisina piirikomponenteina lämpötilan kompensoinnissa instrumenttipiireissä ja kylmissä - liitoksen lämpötilan kompensointia termoelementeissä. NTC -termistorien itse - lämmitysominaisuuksia voidaan käyttää automaattisen vahvistuksen hallinnan toteuttamiseen, RC -oskillaattorin amplitudin stabilointipiirien, viivepiirien ja suojapiirien muodostamiseen. Kun itse - lämmityslämpötila on huomattavasti korkeampi kuin ympäristön lämpötila, vastusarvo riippuu myös ympäristön lämmön hajoamisolosuhteista. Siksi tätä termistorien ominaisuutta käytetään usein virtausmittareissa, kaasuanalysaattoreissa ja lämmönjohtavuusanalyysissä erikoistuneiden havaitsemiselementtien luomiseksi. PTC -termistoreita käytetään pääasiassa sähkölaitteissa ylikuumenemisen suojaamiseksi, kontaktittomille releille, termostaatit, automaattinen vahvistuksen hallinta, moottorin aloittaminen, aikaviiveet, väritelevisioiden automaattinen degaussointi, palohälytykset ja lämpötilan kompensointi.
Pääsovelluksia ovat:
Lämpötilanhallinta ja havaitseminen kodinkoneissa, kuten induktiopesoissa, sähköpainekatkermissa, riisikeittimissä, sähköuuneissa, desinfiointikaapissa, vesilaitoksissa, mikroaaltouunit, sähkölämmittimet ja teollisuus-, lääketieteelliset, ympäristö-, meteorologiset ja elintarvikkeiden jalostuslaitteet; Lämpötilan havaitsemisen ja kompensoinnin lisäksi toimistoautomaatiolaitteissa (kuten kopiokoneet ja tulostimet), instrumenttikeloissa, integroiduissa piireissä, kvartsikiteoskillaattorissa ja lämpöparit.
1. Nestemäisen tason hallinta: Kaksi negatiivista lämpötilakerrointermistoria asetetaan turvallisiin paikkoihin säiliön ylä- ja alempaan nestetasoon ja kohdistetaan vakio lämmitysvirta. Lämpölämpötila alareunassa, upotettu nesteeseen, on sama kuin ympäröivä lämpötila, kun taas termistorin pintalämpötila ylemmässä asennossa, alttiina ilmalle, on korkeampi kuin ympäröivä lämpötila. Jos nestemäinen taso upottaa termistorin yläreunaan, aiheuttaen sen pinnan ylivuotoon ja sen nousun vastustuskykyyn, havaitsemispiiri käyttää tätä vastusmuutosta ilmoittaakseen hälytyslaitteelle nopeasti, aiheuttaen käyttöpiirin sammuttamaan nesteen tuloputken, jolloin nesteen tason suojaaminen. Jos nestemäinen taso laskee alhaiselle tasolle, pohjatermistori altistetaan vähitellen ilmalle. Tässä vaiheessa pinnan lämpötila nousee ja vastus vähenee. Tunnistuspiiri käyttää tätä vastusmuutosta ilmoittaakseen viipymättä käyttöpiirille nesteen tuloputken avaamiseksi.
2. Lämpötilan mittaus: Lämpötilan mittaamiseen käytetyt termistorit ovat yleensä yksinkertaisia rakenteessa ja edullisia. Korkean vastuskyvyn vuoksi kosketusvastus liitossa on vähäinen, mikä mahdollistaa etäkartoitussovellukset tuhansien metrien etäisyyksillä.
3. Kun ylikuormitus aiheuttaa virran ja lämpötilan nousua, termistorin vastus kasvaa, vetäen virran vastakkaiseen suuntaan, mikä tarjoaa kompensointia ja suojaa. On tärkeää huomata, että termistori on kytkettävä sarjaan elektronisen piirin kanssa.
4. Kun laite kokee äkillisen vian tai ylikuormituksen, lämpötila nousee. Jos vastus putoaa yhtäkkiä kriittiseen pisteeseen, relevirta ylittää nimellisvirran, aiheuttaen sen matkustamisen ja suojaamisen.
5. Jos latausvastus on suuri, näiden laitteiden akut latautuvat nopeasti. Tämä aiheuttaa kuitenkin myös ylikuumenemisriskin. Jos ylikuumeneminen aiheuttaa lämpötilan ylittävän akun curien lämpötilan, akku on vahingoittumaton. Jos latausjännite on kuitenkin liian alhainen, akun latausajasta voi tulla sietämättömästi pitkä. Akun termistorin käyttäminen voi havaita ylikuumenemiskestävyyden tai akun ylikuumenemisen ja säätää latausnopeutta vastaavasti. Seurauksena on, että akku alkaa latautua suuremmalla jännitteellä, mikä mahdollistaa nopeamman latauksen suuremmalla jännitteellä lyhyemmässä ajassa. Kun kriittistä jännitettä tai lämpötilaa on tarkoitus saavuttaa, latausnopeutta voidaan hallita vähentymisen vuoksi, mikä mahdollistaa vakaamman latausprosessin.
6. Ylikuumenemisen suojaus: Kun kannettavien tietokoneiden tietokoneet pienenevät, emolevyt ovat erittäin herkkiä lämpötilaan, ja ne ovat myös hyvin lähellä lämpöä -, joka tuottaa virtalähdevastuksia. Aina - CPU -taajuuden lisääminen ei vain lisää prosessorin nopeutta, vaan myös lisää käyttölämpötiloja. Näissä tilanteissa pinta - Mount Thermistors tarjoaa sekä nopean vasteen että ylikuumenemisen suojauksen, ja ne ovat suhteellisen helppo käyttää . 7. elintarvikkeiden ja lääkkeiden lämpötilanhallinta: Elintarvike- ja lääketeollisuus käyttää myös lämpötilanhallintaa kuljetuksen aikana tuotteen laadun varmistamiseksi. Osittaisen tai täydellisen tehokkuuden menetyksen estämiseksi monet lääkkeet vaativat tarkkaa lämpötilan ja kosteuden hallintaa kuljetuksen aikana. Lämpötila -anturit seuraavat jatkuvasti kuljetusolosuhteita kuljetuksen aikana.
8. Termistorisovellukset sairaaloissa: Lämpötila on usein yleisimmin mitattu lämpötila ihmiskehossa ja toimii varhaisvaroitussignaalina monissa vakavissa olosuhteissa. Erityisesti vastasyntyneet vaativat tilansa huolellista seurantaa. Sairaaloissa vastasyntyneet käyttävät usein lämpimiä, ja jopa vauvan laatikoiden on ylläpidettävä lämpötilaa. Lämpötilan säätely voidaan saavuttaa käyttämällä vauvan vatsaan asetettua termistorikoetinta. Vauvalaatikot on tyypillisesti suljettu, ja vauvan lämpötilan seurannan lisäksi myös laatikossa olevaa ilmakehää on valvottava.
9. Termistoreita käytetään laajasti autojen ilmastointilaitteiden, moottorien ja jäähdyttimien lämpötilan mittaamiseen, mutta ne tarjoavat nyt erilaisia uusia sovelluksia.
Tällä hetkellä termistoriteollisuus kohtaa korkeat vaatimukset: pieni koko, korkea stabiilisuus ja erinomainen korkea - lämpötilan testaussuorituskyky. Kaikilla näillä alueilla saavutettu edistyminen johtaa moniin uusiin sovelluksiin, mukaan lukien pienten lämpötilaerojen anturit, korkeat - lämpötila -anturit autoissa kaasun tehokkuuden parantamiseksi ja paljon muuta. Kun tarkastellaan termistorisovellusten edistymistä, voimme olla vakuuttuneita siitä, että termistoriteollisuuden nykyinen edistyminen ja tutkimus varmasti täyttävät elektroniikkateollisuuden lämpötunnistuksen nykyiset ja tulevat vaatimukset.








