თერმისტორის ისტორია და შესავალი
NTC თერმისტორი არის უარყოფითი ტემპერატურის კოეფიციენტის თერმისტორის აბრევიატურა.თერმისტორი =თერმიმოკავშირეებისთვის მგრძნობიარე რესისტორი, ის 1833 წელს აღმოაჩინა მაიკლ ფარადეიმ, რომელიც ვერცხლის სულფიდის ნახევარგამტარებს იკვლევდა. მან შენიშნა, რომ ვერცხლის სულფიდების წინააღმდეგობა ტემპერატურის მატებასთან ერთად მცირდებოდა და შემდეგ, 1930-იან წლებში, სამუელ რუბენმა კომერციალიზაცია გაუკეთა. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ სპილენძის ოქსიდს და სპილენძის ოქსიდს ასევე აქვთ უარყოფითი ტემპერატურის კოეფიციენტი და მახასიათებლები და ისინი წარმატებით გამოიყენეს საავიაციო ინსტრუმენტების ტემპერატურის კომპენსაციის წრედში. შემდგომში, ტრანზისტორული ტექნოლოგიის უწყვეტი განვითარების წყალობით, თერმისტორების კვლევაში დიდი პროგრესი იქნა მიღწეული და 1960 წელს შემუშავდა NTC თერმისტორები, რომლებიც მიეკუთვნება ტრანზისტორების დიდ კლასს.პასიური კომპონენტები.
NTC თერმისტორი ერთგვარიაწვრილი კერამიკული ნახევარგამტარული თერმული ელემენტირომელიც სინთეზირებულია რამდენიმე გარდამავალი ლითონის ოქსიდით, ძირითადად Mn-ის (მანგანუმი), Ni-ის (ნიკელის) და Co-ს (კობალტის) ნედლეულის სახით, Mn3-xMxO4 (M=Ni, Cu, Fe, Co და ა.შ.) არის მასალა მნიშვნელოვანი უარყოფითი ტემპერატურის კოეფიციენტით (NTC), ანუ მისი წინაღობა მცირდება.ექსპონენციურადტემპერატურის მატებასთან ერთად. კერძოდ, წინაღობა და მასალის მუდმივა იცვლება მასალის შემადგენლობის, სინთეზირების ატმოსფეროს, სინთეზირების ტემპერატურისა და სტრუქტურული მდგომარეობის პროპორციის მიხედვით.
რადგან მისი წინააღმდეგობის მნიშვნელობა იცვლებაზუსტადდაპროგნოზირებადსხეულის ტემპერატურის მცირე ცვლილებების საპასუხოდ (მისი წინააღმდეგობის ცვლილების ხარისხი დამოკიდებულია სხვადასხვაზეპარამეტრის ფორმულირებები), გარდა ამისა, ის კომპაქტური, სტაბილური და მაღალმგრძნობიარეა, ფართოდ გამოიყენება ჭკვიანი სახლების ტემპერატურის სენსორულ მოწყობილობებში, სამედიცინო ზონდებში, ასევე საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, სმარტფონების და ა.შ. ტემპერატურის კონტროლის მოწყობილობებში და ბოლო წლებში დიდი რაოდენობით გამოიყენება ავტომობილებსა და ახალ ენერგეტიკულ სფეროებში.
1. ძირითადი განმარტებები და მუშაობის პრინციპები
რა არის NTC თერმისტორი?
■ განმარტება:უარყოფითი ტემპერატურის კოეფიციენტის (NTC) თერმისტორი არის ნახევარგამტარული კერამიკული კომპონენტი, რომლის წინააღმდეგობა მცირდება.ექსპონენციურადტემპერატურის მატებასთან ერთად. ის ფართოდ გამოიყენება ტემპერატურის გაზომვის, ტემპერატურის კომპენსაციისა და შემომავალი დენის ჩასახშობად.
■ მუშაობის პრინციპი:გარდამავალი ლითონების ოქსიდებისგან (მაგ., მანგანუმი, კობალტი, ნიკელი) დამზადებული, ტემპერატურის ცვლილებები ცვლის მასალაში მატარებლების კონცენტრაციას, რაც იწვევს წინააღმდეგობის ცვლილებას.
ტემპერატურის სენსორების ტიპების შედარება
ტიპი | პრინციპი | უპირატესობები | ნაკლოვანებები |
---|---|---|---|
NTC | წინააღმდეგობა ტემპერატურაზე იცვლება | მაღალი მგრძნობელობა, დაბალი ღირებულება | არაწრფივი გამომავალი |
RTD | ლითონის წინააღმდეგობა ტემპერატურაზე იცვლება | მაღალი სიზუსტე, კარგი ხაზოვნება | მაღალი ღირებულება, ნელი რეაგირება |
თერმოწყვილი | თერმოელექტრული ეფექტი (ტემპერატურის სხვაობით წარმოქმნილი ძაბვა) | ფართო ტემპერატურის დიაპაზონი (-200°C-დან 1800°C-მდე) | საჭიროა ცივი შეერთების კომპენსაცია, სუსტი სიგნალი |
ციფრული ტემპერატურის სენსორი | ტემპერატურას ციფრულ გამომავალზე გადაჰყავს | მიკროკონტროლერებთან მარტივი ინტეგრაცია, მაღალი სიზუსტე | შეზღუდული ტემპერატურის დიაპაზონი, უფრო მაღალი ღირებულება, ვიდრე NTC |
LPTC (ხაზოვანი PTC) | წინააღმდეგობა ხაზოვნად იზრდება ტემპერატურასთან ერთად | მარტივი ხაზოვანი გამომავალი, კარგია ტემპერატურის გადაჭარბებისგან დასაცავად | შეზღუდული მგრძნობელობა, გამოყენების უფრო ვიწრო სფერო |
2. ძირითადი შესრულების პარამეტრები და ტერმინოლოგია
ძირითადი პარამეტრები
■ ნომინალური წინააღმდეგობა (R25):
ნულოვანი სიმძლავრის წინააღმდეგობა 25°C ტემპერატურაზე, როგორც წესი, 1 კΩ-დან 100 კΩ-მდე მერყეობს.XIXITRONICSშეიძლება მორგებული იყოს 0.5~5000kΩ-ის დასაკმაყოფილებლად
■B მნიშვნელობა (თერმული ინდექსი):
განმარტება: B = (T1·T2)/(T2-T1) · ln(R1/R2), რაც მიუთითებს ტემპერატურის ცვლილებების მიმართ წინააღმდეგობის მგრძნობელობაზე (ერთეული: K).
საერთო B მნიშვნელობის დიაპაზონი: 3000K-დან 4600K-მდე (მაგ., B25/85=3950K)
XIXITRONICS-ის მორგება შესაძლებელია 2500~5000K-ის დასაკმაყოფილებლად
■ სიზუსტე (ტოლერანტობა):
წინააღმდეგობის მნიშვნელობის გადახრა (მაგ., ±1%, ±3%) და ტემპერატურის გაზომვის სიზუსტე (მაგ., ±0.5°C).
XIXITRONICS-ის მორგება შესაძლებელია ±0.2℃ დიაპაზონში 0℃-დან 70℃-მდე, მაქსიმალური სიზუსტით შეიძლება მიაღწიოს 0.05-ს.℃.
■დისიპაციის კოეფიციენტი (δ):
თვითგაცხელების ეფექტის მაჩვენებელი პარამეტრი, რომელიც იზომება mW/°C-ში (უფრო დაბალი მნიშვნელობები ნიშნავს ნაკლებ თვითგაცხელებას).
■დროის მუდმივა (τ):
თერმისტორისთვის საჭირო დრო ტემპერატურის ცვლილების 63.2%-ზე რეაგირებისთვის (მაგ., წყალში 5 წამი, ჰაერში 20 წამი).
ტექნიკური ტერმინები
■ შტაინჰარტ-ჰარტის განტოლება:
NTC თერმისტორების წინაღობა-ტემპერატურის ურთიერთკავშირის აღწერის მათემატიკური მოდელი:
(T: აბსოლუტური ტემპერატურა, R: წინააღმდეგობა, A/B/C: მუდმივები)
■ α (ტემპერატურის კოეფიციენტი):
წინააღმდეგობის ცვლილების სიჩქარე ტემპერატურის ერთეულის ცვლილებაზე:
■ RT ცხრილი (წინააღმდეგობა-ტემპერატურის ცხრილი):
საცნობარო ცხრილი, რომელიც აჩვენებს სტანდარტული წინააღმდეგობის მნიშვნელობებს სხვადასხვა ტემპერატურაზე, რომელიც გამოიყენება კალიბრაციის ან წრედის დიზაინისთვის.
3. NTC თერმისტორების ტიპიური გამოყენება
გამოყენების ველები
1. ტემპერატურის გაზომვა:
o საყოფაცხოვრებო ტექნიკა (კონდიციონერები, მაცივრები), სამრეწველო მოწყობილობა, ავტომობილები (აკუმულატორის/ძრავის ტემპერატურის მონიტორინგი).
2. ტემპერატურის კომპენსაცია:
oტემპერატურის დრიფტის კომპენსირება სხვა ელექტრონულ კომპონენტებში (მაგ., კრისტალური ოსცილატორები, LED-ები).
3. შემომავალი დენის ჩახშობა:
ომაღალი ყინვაგამძლეობის გამოყენება დენის ჩართვის დროს შემომავალი დენის შესამცირებლად.
წრედის დიზაინის მაგალითები
• ძაბვის გამყოფის წრედი:
(ტემპერატურა გამოითვლება ძაბვის წაკითხვით ანალოგურ-ციფრული გადამყვანის მეშვეობით.)
• ლინეარიზაციის მეთოდები:
NTC-ის არაწრფივი გამომავალი სიმძლავრის ოპტიმიზაციისთვის ფიქსირებული რეზისტორების დამატება თანმიმდევრულად/პარალეალურად (მოიცავს საცნობარო წრედის დიაგრამებს).
4. ტექნიკური რესურსები და ინსტრუმენტები
უფასო რესურსები
•მონაცემთა ფურცლები:მიუთითეთ დეტალური პარამეტრები, ზომები და ტესტირების პირობები.
•RT ცხრილის Excel-ის (PDF) შაბლონი: საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს სწრაფად მოიძიონ ტემპერატურის წინააღმდეგობის მნიშვნელობები.
oლითიუმის აკუმულატორის ტემპერატურის დაცვის NTC-ის დიზაინის მოსაზრებები
oNTC ტემპერატურის გაზომვის სიზუსტის გაუმჯობესება პროგრამული უზრუნველყოფის კალიბრაციის გზით
ონლაინ ინსტრუმენტები
• B ღირებულების კალკულატორი:B მნიშვნელობის გამოსათვლელად შეიყვანეთ T1/R1 და T2/R2.
•ტემპერატურის გადაყვანის ინსტრუმენტი: შეყვანის წინააღმდეგობა შესაბამისი ტემპერატურის მისაღებად (მხარს უჭერს შტაინჰარტ-ჰარტის განტოლებას).
5. დიზაინის რჩევები (ინჟინრებისთვის)
• თვითგაცხელების შეცდომების თავიდან აცილება:დარწმუნდით, რომ სამუშაო დენი მონაცემთა ფურცელში მითითებულ მაქსიმალურ ნიშნულზე (მაგ., 10μA) ნაკლებია.
• გარემოს დაცვა:ნოტიო ან კოროზიული გარემოსთვის გამოიყენეთ მინით დაფარული ან ეპოქსიდური საფარით დაფარული NTC-ები.
• კალიბრაციის რეკომენდაციები:გააუმჯობესეთ სისტემის სიზუსტე ორპუნქტიანი კალიბრაციის შესრულებით (მაგ., 0°C და 100°C).
6.ხშირად დასმული კითხვები (FAQ)
1. კითხვა: რა განსხვავებაა NTC და PTC თერმისტორებს შორის?
o A: PTC (დადებითი ტემპერატურის კოეფიციენტი) თერმისტორები ტემპერატურასთან ერთად ზრდიან წინააღმდეგობას და ხშირად გამოიყენება ჭარბი დენისგან დაცვისთვის, ხოლო NTC თერმისტორები გამოიყენება ტემპერატურის გაზომვისა და კომპენსაციისთვის.
2. კითხვა: როგორ ავირჩიოთ სწორი B მნიშვნელობა?
o A: მაღალი B მნიშვნელობები (მაგ., B25/85=4700K) უფრო მაღალ მგრძნობელობას გვთავაზობს და შესაფერისია ვიწრო ტემპერატურული დიაპაზონებისთვის, ხოლო დაბალი B მნიშვნელობები (მაგ., B25/50=3435K) უკეთესია ფართო ტემპერატურული დიაპაზონებისთვის.
3. კითხვა: გავლენას ახდენს თუ არა მავთულის სიგრძე გაზომვის სიზუსტეზე?
oდიახ, გრძელი მავთულები დამატებით წინააღმდეგობას ქმნის, რომლის კომპენსირება შესაძლებელია 3-მავთულიანი ან 4-მავთულიანი შეერთების მეთოდით.
ჩვენი ფასები შეიძლება შეიცვალოს მიწოდებისა და სხვა ბაზრის ფაქტორების მიხედვით. განახლებულ ფასების სიას გამოგიგზავნით მას შემდეგ, რაც თქვენი კომპანია დაგვიკავშირდება დამატებითი ინფორმაციისთვის.
დიახ, ჩვენ ვითხოვთ, რომ ყველა საერთაშორისო შეკვეთას ჰქონდეს მიმდინარე მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა. თუ თქვენ გსურთ გაყიდვა, მაგრამ გაცილებით მცირე რაოდენობით, გირჩევთ, ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს.
დიახ, ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ დოკუმენტაციის უმეტესი ნაწილი, მათ შორის ანალიზის/შესაბამისობის სერტიფიკატები; დაზღვევა; წარმოშობის სერტიფიკატები და სხვა ექსპორტის დოკუმენტები, საჭიროების შემთხვევაში.
ნიმუშების შემთხვევაში, მიწოდების ვადა დაახლოებით 7 დღეა. მასობრივი წარმოებისთვის, მიწოდების ვადაა 20-30 დღე დეპოზიტის გადახდის მიღებიდან. მიწოდების ვადები ძალაში შედის მას შემდეგ, რაც (1) მივიღებთ თქვენს დეპოზიტს და (2) მივიღებთ თქვენს საბოლოო დამტკიცებას თქვენი პროდუქციის შესახებ. თუ ჩვენი მიწოდების ვადები არ შეესაბამება თქვენს მიერ შეთავაზებულ ვადას, გთხოვთ, განიხილოთ თქვენი მოთხოვნები გაყიდვასთან ერთად. ყველა შემთხვევაში, ჩვენ ვეცდებით გავითვალისწინოთ თქვენი საჭიროებები. უმეტეს შემთხვევაში, ჩვენ ამის გაკეთება შეგვიძლია.
შეგიძლიათ გადახდა განახორციელოთ ჩვენს საბანკო ანგარიშზე, Western Union-ზე ან PayPal-ზე:
100% TT წინასწარ, 30 წმინდა დღე
ჩვენ ვიძლევით გარანტიას ჩვენს მასალებსა და დამზადებაზე. ჩვენი ვალდებულებაა, ჩვენი პროდუქციით თქვენი კმაყოფილება იყოს. გარანტიის არსებობის შემთხვევაში თუ მის გარეშე, ჩვენი კომპანიის კულტურაა, ყველა მომხმარებლის პრობლემა ყველას კმაყოფილებისთვის მოვაგვაროთ და მივმართოთ.
დიახ, ჩვენ ყოველთვის ვიყენებთ მაღალი ხარისხის ექსპორტის შეფუთვას. სახიფათო ტვირთებისთვის ასევე ვიყენებთ სპეციალიზებულ შეფუთვას და ტემპერატურისადმი მგრძნობიარე ნივთებისთვის დამოწმებულ მაცივარში შესანახ გადამზიდავებს. სპეციალიზებული შეფუთვისა და არასტანდარტული შეფუთვის მოთხოვნების გათვალისწინებით, შესაძლოა დამატებითი გადასახადი დაწესდეს.