Was ist ein Thermistor
Eine Nachricht hinterlassen
Thermistoren sind thermisch empfindliche Komponenten, die die Eigenschaft von Halbleitern ausnutzen, wobei sich der Widerstand des Thermistors mit der Temperatur erheblich ändert. Sie werden aus bestimmten Metalloxiden in verschiedenen Formulierungen hergestellt. Innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs kann die Änderung des Widerstands des Thermistors verwendet werden, um die Temperatur des gemessenen Mediums zu bestimmen.
Thermistoren bleiben über längere Zeiträume inaktiv. Wenn sich die Umgebungstemperatur und der Strom im C -Bereich befinden, liegt die Wärmeableitungsleistung des Thermistors nahe an seiner Wärmeerzeugungsleistung, was zu einem Potenzial für den Betrieb und nicht - -Operation führt. Bei der gleichen Umgebungstemperatur nimmt die Betriebszeit des Thermistors mit zunehmendem Strom dramatisch ab. Bei relativ hohen Umgebungstemperaturen weisen Thermistoren noch kürzere Betriebszeiten und niedrigere Halte- und Betriebsströme auf. Thermistoren sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, darunter Kugeln, Stangen, Röhrchen und Ringe.
Zu den Arten von Thermistoren gehören ein positiver Temperaturkoeffizient (PTC) und den negativen Temperaturkoeffizienten (NTC). Der Widerstand eines PTC -Thermistors nimmt mit zunehmender Temperatur zu, während der Widerstand eines NTC -Thermistors mit zunehmender Temperatur abnimmt. Derzeit ist der NTC -Thermistor am weitesten verbreitet.
Hauptmerkmale
Sie verfügen über Hochtemperaturempfindlichkeit, niedrige thermische Trägheit, lange Lebensdauer, kompakte Größe, einfache Struktur und die Fähigkeit, in einer Vielzahl von Formen und Konfigurationen hergestellt zu werden. Therefore, with the advancement of industrial and agricultural production, as well as science and technology, these components have found widespread applications, such as temperature measurement, temperature control, temperature compensation, liquid level measurement, air pressure measurement, fire alarms, weather soundings, switching circuits, overload protection, ripple voltage suppression, time delay, amplitude stabilization, automatic gain adjustment, and microwave and laser power Messung.
Mit der Entwicklung der modernen Militärtechnologie, insbesondere der Weltraumtechnologie, sind Thermistoren nicht nur sehr zuverlässig, lang, lang und in der Lage, ultra - hohe und niedrige Temperaturen in der Lage zu sein, aber auch um empfindlicher zu sein, erfordern keine Kühlung und bieten eine hervorragende Leistung für die Messung der Strahlungskraft.
Klassifikationen von Thermistoren:
1. PTC -Thermistor
PTC (positiver Temperaturkoeffizient) bezieht sich auf ein Thermistorphänomen oder Material mit einem positiven Temperaturkoeffizienten, bei dem der Widerstand bei einer bestimmten Temperatur stark zunimmt. Diese Thermistoren können spezifisch als konstante Temperatursensoren verwendet werden. Dieses Material ist ein gesinterter Körper, der hauptsächlich aus Batio₃, srtio₃ oder pbtio₃ besteht. Spurenmengen von Oxiden wie NB, TA, BI, SB, Y und LA werden hinzugefügt, um die Atomvalenz zu kontrollieren, wodurch sie semikondrichtet werden. Dieses halbwickelte Batio₃ -Material wird oft als Halbleiter -Porzellan bezeichnet. MN, Fe, Cu und CR -Oxide werden zusammen mit anderen Zusatzstoffen ebenfalls zugesetzt, um den positiven Widerstandskoeffizienten des positiven Temperatur zu erhöhen. Unter Verwendung von Standard -Keramikprozessen und hohem - Temperatursintern werden Platin -Titanat und seine feste Lösung semikondonkt, was zu einem positiven - -Resistenz -Thermistormaterial führt. Der Temperaturkoeffizient und der Curie -Punkt variieren mit den Zusammensetzungs- und Sinternbedingungen (insbesondere der Kühltemperatur).
Bariumtitanatkristalle haben eine Perovskitstruktur und sind ein ferroelektrisches Material. Reines Bariumtitanat ist ein Isoliermaterial. Wenn die Spuren von Seltenerdelementen zu Bariumtitanat zugesetzt und einer angemessenen Wärmebehandlung unterzogen werden, nimmt der Widerstand des Materials dramatisch um mehrere Größenordnungen in der Nähe der Curie -Temperatur zu, wodurch der PTC -Effekt erzeugt wird. Dieser Effekt hängt mit den ferroelektrischen Eigenschaften von Batio3 -Kristallen und ihrem Phasenübergang in der Nähe der Curie -Temperatur zusammen. Bariumtitanat -Halbleiterkeramik sind polykristalline Materialien mit intergranulären Grenzflächen zwischen den Körnern. Wenn die Keramik eine bestimmte Temperatur oder Spannung erreicht, verschieben sich diese Grenzflächen, was zu einer starken Änderung des Widerstands führt.
Der PTC -Effekt von Bariumtitanat -Halbleiterkeramik stammt aus Getreidegrenzen. Für die Durchführung von Elektronen wirken diese intergranularen Grenzflächen als potenzielle Hindernisse. Bei niedrigen Temperaturen ermöglicht das interne elektrische Feld des Bariumtitanats Elektronen leicht, was zu einem niedrigen Widerstand führt. Wenn die Temperatur jedoch in der Nähe des Curie -Punktes (kritische Temperatur) steigt, wird das interne elektrische Feld zerstört, wodurch die leitenden Elektronen die Barriere überschreiten. Dies entspricht einem Anstieg der potenziellen Barriere, was zu einem plötzlichen Anstieg des Widerstands und des PTC -Effekts führt. Physikalische Modelle für den PTC -Effekt von Bariumtitanat -Halbleiterkeramik umfassen das von Daniels et al. Vorgeschlagene Barium -Leerstandsmodell und das Überlagerungsbarriermodell. Jedes Modell liefert eine vernünftige Erklärung für den PTC -Effekt aus verschiedenen Perspektiven.
Experimente haben gezeigt, dass innerhalb des Betriebstemperaturbereichs der Widerstand - Temperatur charakteristisch für einen PTC -Thermistor annähernd durch die empirische Formel ausgedrückt werden kann:
Rt=rt0 exp bp (t - t0)
Wobei RT und RT0 den Widerstand bei Temperaturen t bzw. T0 darstellen, und BP ist die Materialkonstante des Materials.
Der PTC -Effekt stammt aus den Eigenschaften der Korngrenzen der Keramik und den ausgefällten Phasen zwischen ihnen und variiert signifikant mit der Art und Konzentration von Verunreinigungen sowie den Sinternbedingungen. In letzter Zeit haben Siliziumtemperatursensoren mit Siliziumwafern den praktischen Einsatz eingetreten. Dies sind kompakte und sehr präzise PTC -Thermistoren aus N - Typ Silizium. Elektronenstreuung, die durch Verunreinigungen verursacht werden, nimmt mit der Temperatur zu, was zu einem Anstieg des Widerstands führt.
PTC -Thermistoren traten 1950 auf, gefolgt von PTC -Thermistoren auf Basis von Barium -Titanat. PTC -Thermistoren werden industriell für die Temperaturmessung und -kontrolle sowie für die Temperaturerkennung und -regulation in bestimmten Teilen von Automobilen verwendet. Sie werden auch in der Unterhaltungselektronik häufig eingesetzt, z. Im Folgenden wird kurz eine Anwendung beim Heiz- und Überhitzungsschutz für Elektrogeräte wie Heizungen, Motoren, Transformatoren und hohe - -Pransistoren beschrieben.
PTC -Thermistoren können nicht nur als Heizelemente verwendet werden, sondern können auch als Schalter fungieren und die Funktionen eines Sensors, eines Heizung und eines Schalters kombinieren. Diese werden als "thermische Schalter" bezeichnet, wie in den Abbildungen 2 und 3. gezeigt. Wenn der Strom durch das Element fließt, steigt die Temperatur -, dh die Temperatur des Heizelements steigt. Wenn die Temperatur den Curie -Punkt überschreitet, nimmt der Widerstand zu und begrenzt den Strom. Eine Verringerung des Stroms führt dazu, dass die Elementtemperatur sinkt. Diese Abnahme des Widerstands erhöht den Stromstrom, erhöht die Temperatur des Elements und dieser Zyklus wiederholt sich. Daher halten PTC -Thermistoren einen bestimmten Temperaturbereich bei und wirken gleichzeitig als Schalter. Diese Temperatur - Widerstandseigenschaft kann als Heizquelle verwendet werden und dient als Heizelement in Anwendungen wie Heizungen, Lötkolben, Trocknern und Klimaanlagen. Es kann auch einen Überhitzungsschutz für Elektrogeräte bieten.
Ii. NTC -Thermistoren
NTC (negativer Temperaturkoeffizient) bezieht sich auf das Phänomen und das Material von Thermistoren, wobei der Widerstand exponentiell mit zunehmender Temperatur abnimmt, was zu einem negativen Temperaturkoeffizienten (NTC) führt. Diese Materialien werden hergestellt, indem zwei oder mehr Metalloxide wie Mangan, Kupfer, Silizium, Kobalt, Eisen, Nickel und Zink in die Halbleiterkeramik zwei oder mehr Metalloxide wie Mangan, Kupfer, Silizium, Kobalt, Eisen hergestellt werden. Diese Materialien können zu Thermistoren mit einem negativen Temperaturkoeffizienten (NTC) verarbeitet werden. Ihr Widerstand und ihre Materialkonstante variieren mit dem Materialzusammensetzungsverhältnis, der Sinternatmosphäre, der Sintertemperatur und dem strukturellen Zustand. Derzeit sind auch Non - Oxid - basierte NTC -Thermistormaterialien wie Siliziumcarbid, Tin -Selenid und Tantal -Nitrid entstanden.
NTC -Thermistoren sind hauptsächlich Oxidkeramik mit Spinell oder anderen Strukturen, die einen negativen Temperaturkoeffizienten aufweisen. Ihr Widerstand kann ungefähr ausgedrückt werden als:
Wobei RT und RT0 die Widerstandswerte bei Temperaturen t bzw. T0 sind, und BN ist die Materialkonstante. Der Widerstand der Keramikkörner ändert sich mit Temperatur, ein Merkmal von Halbleitern.
Die Entwicklung von NTC -Thermistoren hat einen langen Weg zurückgelegt. 1834 stellten Wissenschaftler zuerst fest, dass Silbersulfid einen negativen Temperaturkoeffizienten aufweist. 1930 stellten Wissenschaftler fest, dass das Kupferoxid - Kupferoxid auch einen negativen Temperaturkoeffizienten aufweist und es erfolgreich auf Temperaturkompensationsschaltungen in Luftfahrtinstrumenten angewendet hat. Anschließend führte die kontinuierliche Entwicklung der Transistor -Technologie zu erheblichen Fortschritten in der Thermistorforschung. Der N1C -Thermistor wurde 1960 entwickelt. NTC -Thermistoren werden häufig bei Temperaturmessungen, Temperaturkontrolle und Temperaturkompensation verwendet.
Thermistor -Thermometer können eine Genauigkeit von 0,1 Grad und eine Erfassungszeit von weniger als 10 Sekunden erreichen. Es ist nicht nur für Getreide -Thermometer geeignet, sondern kann auch für die Temperaturmessung in Lebensmitteln, Medizin, wissenschaftlicher Landwirtschaft, Ozeane, tiefen Brunnen, hohen Höhen und Gletschern verwendet werden.
III. CTR -Thermistor
Kritische Temperaturthermistor (CTR) weist ein negatives Resistenzsprungeigenschaften auf. Bei einer bestimmten Temperatur nimmt der Widerstand mit zunehmender Temperatur dramatisch ab, was zu einem großen negativen Temperaturkoeffizienten führt. Sein Bestandteil ist eine gesinterte Mischung aus Elementen wie Vanadium, Barium, Strontium und Phosphor. Es ist ein Semi - glasiger Halbleiter, auch bekannt als CTR (Glasiger State -Thermistor). Die Sprungtemperatur variiert mit der Zugabe von Oxiden von Germanium, Wolfram und Molybdän. Dies ist auf den unterschiedlichen Gitterabstand von Vanadiumoxid zurückzuführen, das durch die Zugabe verschiedener Verunreinigungen verursacht wird. Wenn Vanadiumpentoxid in einer geeigneten reduzierenden Atmosphäre in Vanadiumdioxid umgewandelt wird, nimmt die Resistenzsprungtemperatur zu. Eine weitere Reduzierung des Vanadium -Trioxids eliminiert die Sprungtemperatur. Die Temperatur, bei der der Widerstandssprung auftritt, entspricht dem Punkt, an dem sich die physikalischen Eigenschaften des gläseren Halbleiters abrupt - glasiger Semiconductor ändern, was zu einem Semiconductor - Metallphasenverschiebung führt. CTRs können für Temperaturregelung und Alarmanwendungen verwendet werden.
Die theoretische Forschung und Anwendungsentwicklung von Thermistoren haben bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Mit der Anwendung von hoch - Genauigkeit, Schneiden - Edge -Technologie, tiefere Erforschung von Mechanismen und Anwendungen von Thermistor -Leitfähigkeit und in - Tiefenforschung mit überlegenen Leistung wird die Entwicklung von Thermistormaterialien beschleunigt.
Materialklassifizierung von Thermistoren:
Thermistormaterialien können im Allgemeinen in drei Kategorien unterteilt werden: Halbleiter, Metalle und Legierungen. Jeder wird unten kurz beschrieben.
Halbleiter -Thermistormaterialien
Diese Materialien umfassen einzelne - Kristall -Halbleiter, polykristalline Halbleiter, Glassemikontoren, organische Halbleiter und Metalloxide. Sie alle haben sehr große Temperaturkoeffizienten des Widerstands (TCR) und einen hohen Widerstand, was zu hochempfindlichen Sensoren führt. Materialien können auch von TCR als negativ oder positiv eingestuft werden. Innerhalb eines begrenzten Temperaturbereichs können Materialien mit negativem TCR -6*10-2/ Grad erreichen, während Materialien mit positivem TCR über -60*10-2/ Grad erreichen können. Zum Beispiel sind Bariumsulfatkeramik ein ideales Halbleitermaterial mit einem positiven TCR. Beide Materialien werden häufig bei Temperaturmessungen, Temperaturregelung, Temperaturübergänge, Schaltschaltkreisen, Überlastschutz und Zeitverzögerungsanwendungen verwendet. Zum Beispiel können sie verwendet werden, um Thermistor -Thermometer, Thermistorschalter, Thermistor -Verzögerungsrelais und mehr herzustellen. Aufgrund der exponentiellen Beziehung zwischen Widerstand und Fluidität weisen diese Materialien einen engen Temperaturmessbereich und eine schlechte Gleichmäßigkeit auf.
Metallthermistormaterialien
Diese Materialien werden weit verbreitet als Thermistor -Temperatursensoren, Strombegrenzer und automatische Konstante - Temperaturheizelemente. Beispiele sind Platinresistenzthermometer, Nickelresistenzthermometer und Kupferresistenzthermometer. Platintemperatursensoren zeigen in verschiedenen Medien, einschließlich korrosive Medien, eine hohe Genauigkeit und Stabilität. Ihre weit verbreitete Anwendung ist jedoch durch die Knappheit und den hohen Platinpreis begrenzt. Kupfertemperatursensoren sind günstiger, aber lang - Die Verwendung in korrosiven Medien kann zu signifikanten Änderungen der statischen Eigenschaften und des Widerstands führen. Jüngste Berichte zeigen, dass Kupfertemperatursensoren in Luft bei Temperaturen von -60 bis 180 Grad verwendet werden können. Um die Temperatur für eine lange Zeit bei -60 ~ 180 Grad zu messen, und für kurze Zeit bei 250 Grad werden Nickel -Temperatursensoren im Ausland häufig verwendet, und Nickel wird aufgrund seiner hohen Empfindlichkeit, zufriedenstellenden Reproduzierbarkeit und Stabilität als ideales Material angesehen. Legierungsthermistormaterialien Legierungs -Thermistormaterialien werden auch Thermistorlegierungen bezeichnet. Diese Legierung hat einen hohen Widerstand und reagiert empfindlich gegenüber Änderungen des Widerstands mit Temperatur. Es ist ein gutes Material für die Herstellung von Temperatursensoren. Die Leistungsanforderungen von Thermistorlegierungen als Temperatursensoren sind wie folgt: (1) ausreichend großer Widerstand; (2) ein relativ hoher Widerstandstemperaturkoeffizient; (3) ein linearer Expansionskoeffizient nahe dem des experimentellen Materials; (4) ein kleiner Dehnungsempfindlichkeitskoeffizient; (5) Bei erhitztem und abgekühltem im Arbeitstemperaturbereich sollte die Widerstandstemperaturkurve eine gute Wiederholbarkeit aufweisen. Thermistorparameter:
Null - Leistungswiderstand:
Dies bezieht sich auf die auf einen PTC -Thermistor angewendete extrem geringe Leistung, wenn der Widerstand bei einer bestimmten Temperatur gemessen wird, so niedrig, dass die durch diese Leistungsabteilung verursachte Änderung des Widerstands vernachlässigbar ist. Der Leistungswiderstand null - bezieht sich auf den Null -- -Leistungswiderstand, der bei einer Umgebungstemperatur von 25 Grad gemessen wird.
Curie -Temperatur (TC):
Für PTC -Thermistoranwendungen ist die Temperatur, bei der der Widerstand stark zunimmt, wichtig; Diese Temperatur ist definiert als die Curie -Temperatur. Der Widerstand eines PTC -Thermistors, der der Curie -Temperatur entspricht, ist RTC=2*rmin.
Temperaturkoeffizient ():
Der Temperaturkoeffizient eines PTC -Thermistors ist definiert als die relative Änderung des Widerstands aufgrund von Temperaturänderungen. Je größer der Temperaturkoeffizient ist, desto empfindlicher ist der PTC -Thermistor gegenüber Temperaturänderungen . =(lgr 2 - lgr1) / lge (t 2 - T1)
Nennspannung (VN):
Die Nennspannung ist die Versorgungsspannung unterhalb der maximalen Betriebsspannung (VMAX). Typischerweise VMAX=vn + 15%
Breakdown -Spannung VD:
Die Breakdown -Spannung bezieht sich auf die maximale Spannung, die ein PTC -Thermistor standhalten kann. Ein PTC -Thermistor scheitert, wenn seine Pannenspannung überschritten wird.
Oberflächentemperatur Tsurf:
Die Oberflächentemperatur Tsurf bezieht sich auf die Oberflächentemperatur eines PTC -Thermistors, wenn es sich im thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung in einer bestimmten Spannung für einen längeren Zeitraum befindet.
Betrieb aktueller IK:
Der Strom, der durch ein PTC -Thermistor fließt, ausreichend, um das Selbst - Heiztemperatur über die Curie -Temperatur zu steigen, wird als Betriebsstrom bezeichnet. Der Mindestbetriebsstrom wird als Mindestbetriebsstrom bezeichnet.
Non - Betrieb aktuelle Tinte:
Der Strom, der durch einen PTC -Thermistor fließt, um zu veranlassen, dass das Heiztemperatur des Selbst über die Curie -Temperatur steigt, wird als nicht - Betriebsstrom bezeichnet. Der maximale Non - Betriebsstrom wird als maximaler Non - Betriebsstrom bezeichnet.
Technische Parameter:
① Nennwiderstand (RC): Bezieht sich im Allgemeinen auf den tatsächlichen Widerstandswert eines Thermistors bei einer Umgebungstemperatur von 25 Grad.
② Tatsächlicher Widerstand (RT): Der Widerstandswert, der unter bestimmten Temperaturbedingungen gemessen wird.
③ Materialkonstante: Dieser Parameter beschreibt die physikalischen Eigenschaften des Thermistormaterials und ist auch ein Indikator für die thermische Empfindlichkeit. Ein größerer B -Wert zeigt eine höhere Empfindlichkeit an. Es ist zu beachten, dass der B -Wert im tatsächlichen Betrieb nicht konstant ist, aber mit zunehmender Temperatur geringfügig zunimmt.
④ Temperaturkoeffizient des Widerstands (T): Dies zeigt die Änderung des Widerstands mit einer in %/ Grad ausgedrückten Temperaturänderung von 1 Grad an.
⑤ Zeitkonstante (τ): Thermistoren haben thermische Trägheit, und die Zeitkonstante ist ein Parameter, der diese thermische Trägheit beschreibt. Es ist definiert als die Zeit, die erforderlich ist, damit sich die Temperatur des Thermistors um 63,2% der Differenz zwischen den beiden angegebenen Temperaturen ändert, wenn sich die Umgebungstemperatur plötzlich von einer angegebenen Temperatur zu einer anderen wechselt, ohne dass Stromverbrauch. Ein kleineres τ zeigt eine kleinere thermische Trägheit an.
⑥ Nennleistung PM: Die vom Thermistor unter lange - Begriff kontinuierliche Belastung unter angegebenen technischen Bedingungen verletzten Leistung. Die Nennleistung darf im tatsächlichen Gebrauch nicht überschritten werden. Wenn die Umgebungstemperatur des Thermistors 25 Grad überschreitet, muss die Last entsprechend reduziert werden.
⑦ Bewertungsstrom IM: Der für den Thermistor festgelegte Nennstromwert unter Betriebsbedingungen.
⑧ Testleistung PC: Die Leistung, die beim Teststrom der Widerstand des Thermistors verwendet wird, was zu einer NO - mehr - Then-0,1% Änderung des Widerstands bei der angegebenen Umgebungstemperatur führt.
⑨ Maximale Spannung: Für NTC -Thermistoren bezieht sich dies auf die maximale Gleichspannung, die kontinuierlich auf den Thermistor bei der angegebenen Umgebungstemperatur angewendet werden kann, ohne einen thermischen Ausreißer zu verursachen. Bei PTC -Thermistoren bezieht sich dies auf die maximale DC -Spannung, die kontinuierlich auf den Thermistor an der angegebenen Umgebungstemperatur und in noch Luft angewendet werden kann, um den normalen Betrieb innerhalb des PTC -charakteristischen Bereichs zu gewährleisten.
⑩ Maximale Betriebstemperatur TMAX: Die maximale Temperatur zulässig für lange - Begriff kontinuierlicher Betrieb des Thermistors unter angegebenen technischen Bedingungen.
Wechseltemperatur TB: Die Temperatur, bei der der Widerstand eines PTC -Thermistors zu springen beginnt.
Ableitungskoeffizient H: Die vom Thermistor abgeleitete Leistung, wenn die Temperatur um 1 Grad zunimmt, exprimiert in MW/ Grad.
Anwendungen von Thermistoren:
Thermistoren können auch als elektronische Schaltkomponenten zur Temperaturkompensation in Instrumentenschaltungen und Kaltkreis - Anschlusstemperaturkompensation in Thermoelementen verwendet werden. Das Selbst - Heizeigenschaften von NTC -Thermistoren kann verwendet werden, um eine automatische Verstärkungsregelung zu implementieren und RC -Oszillator -Amplitudenstabilisierungsschaltungen, Verzögerungsschaltungen und Schutzschaltungen zu entfernen. Wenn die Heiztemperatur des Selbst - signifikant höher ist als die Umgebungstemperatur, hängt der Widerstandswert auch von den Bedingungen der Umgebungswärmeabteilung ab. Daher wird dieses Merkmal von Thermistoren häufig in Durchflussmesser, Gasanalysatoren und thermischen Leitfähigkeitsanalysen verwendet, um spezialisierte Erkennungselemente zu erzeugen. PTC -Thermistoren werden hauptsächlich in elektrischen Geräten zum Überhitzungsschutz, kontaktlosen Relais, Thermostaten, automatischer Verstärkungssteuerung, Motorstart, Zeitverzögerungen, automatisches Degaussing von Farbfernsehern, Feueralarmen und Temperaturkompensation verwendet.
Hauptanwendungen umfassen:
Temperaturkontrolle und Erkennung in Haushaltsgeräten wie Induktionskochern, Elektrokönigskörpern, Reiskochern, elektrischen Öfen, Desinfektionsschränken, Wasserspendern, Mikrowellenöfen, Elektroheizungen sowie industriellen, medizinischen, Umwelt-, meteorologischen und Lebensmittelverarbeitungsgeräten; sowie Temperaturerkennung und Kompensation der Büroautomatisierungsgeräte (wie Kopierer und Drucker), Instrumentenspulen, integrierten Schaltungen, Quarzkristalloszillatoren und Thermoelemente.
1. Control der Flüssigkeitspegel: Zwei negative Temperaturkoeffizienten Thermistoren werden an sicheren Stellen an der oberen und unteren Flüssigkeit eines Behälters platziert und ein konstanter Heizstrom wird angelegt. Die Oberflächentemperatur des Thermistors am Boden, in die Flüssigkeit getaucht, entspricht der umgebenden Temperatur, während die Oberflächentemperatur des Thermistors an der oberen Position, die Luft ausgesetzt ist, höher ist als die umgebende Temperatur. Wenn der Flüssigkeitsspiegel den Thermistor an der oberen Position untermeutet und seine Oberfläche überflutet und sein Widerstand erhöht, benutzt der Nachweiskreis diese Widerstandsänderung, um die Alarmvorrichtung umgehend zu benachrichtigen, wodurch der Betätigungsschaltungskreis das Flüssigeinlassrohr abgeschaltet und so den Schutz des Flüssigkeitsspiegels gewährleistet. Wenn der Flüssigkeitsspiegel auf einen niedrigen Niveau sinkt, wird der Bodenthermistor allmählich der Luft ausgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt steigt die Oberflächentemperatur und der Widerstand nimmt ab. Der Nachweiskreis verwendet diese Widerstandsänderung, um den Betätigungskreis umgehend zu benachrichtigen, um das Flüssigeinlassrohr zu öffnen.
2. Temperaturmessung: Die für die Temperaturmessung verwendeten Thermistoren sind im Allgemeinen in der Struktur und kostengünstig. Aufgrund ihres hohen Widerstands ist der Kontaktwiderstand an der Kreuzung vernachlässigbar und ermöglicht Fernerkundungsanwendungen über Entfernungen von Tausenden von Metern.
3. Temperaturkompensation: Verwenden negativer Temperaturmerkmale können sie in bestimmten elektronischen Geräten eine Kompensation liefern. Wenn eine Überlastung zu einem Anstieg von Strom und Temperatur führt, nimmt der Widerstand des Thermistors zu, wodurch der Strom in die entgegengesetzte Richtung gezogen wird und Kompensation und Schutz bietet. Es ist wichtig zu beachten, dass der Thermistor in Reihe mit dem elektronischen Schaltkreis angeschlossen werden muss.
4. Temperaturregelung: Bei elektromechanischer Schutz und Kontrolle wird ein kritischer Punkt -Thermistor häufig in Reihe mit dem Relaissteuerungskreis verbunden. Wenn ein Gerät einen plötzlichen Fehler oder eine Überlastung erfährt, nimmt die Temperatur zu. Wenn der Widerstand plötzlich auf den kritischen Punkt fällt, überschreitet der Relaisstrom den Nennbetriebsstrom, wodurch er ausgelöst wird und Schutz bietet.
5. Temperaturschutz: Thermistoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Funktionsführung einiger Geräte wie drahtlosen Telefonen und Laptops. Wenn der Ladewiderstand groß ist, berechnen die Batterien in diesen Geräten schnell. Dies ist jedoch auch das Risiko einer Überhitzung. Wenn eine Überhitzung dazu führt, dass die Temperatur die Curie -Temperatur der Batterie überschreitet, wird die Batterie irreversibel beschädigt. Wenn die Ladespannung jedoch zu niedrig ist, kann die Batterieladezeit unerträglich lang werden. Wenn Sie einen Thermistor in einer Batterie verwenden, können Sie einen Überhitzungswiderstand oder die Überhitzung der Batterie erkennen und die Ladegeschwindigkeit entsprechend einstellen. Infolgedessen beginnt die Batterie mit einer höheren Spannung aufzuladen und ermöglicht eine schnellere Aufladung bei einer höheren Spannung in kürzerer Zeit. Wenn die kritische Spannung oder Temperatur erreicht werden soll, kann die Ladegeschwindigkeit kontrolliert werden, um abnehmend zu sein, was einen stabileren Ladevorgang ermöglicht.
6. Überhitzungsschutz: Wenn Laptop -Computer immer kleiner werden, reagieren Motherboards äußerst empfindlich gegenüber Temperaturen und sind auch sehr nahe an der Wärme - Erzeugung von Netzteilwiderständen. Die Ever - erhöht die CPU -Frequenz nicht nur die CPU -Geschwindigkeit, sondern erhöht auch die Betriebstemperaturen. In diesen Situationen bieten die Oberfläche - Mount -Thermistoren sowohl eine schnelle Reaktion als auch einen Überhitzungsschutz und sind relativ einfach zu verwenden . 7. Temperaturkontrolle für Lebensmittel und Arzneimittel: Die Lebensmittel- und Pharmaindustrie verwenden auch die Temperaturregelung während des Transports, um die Produktqualität sicherzustellen. Um einen teilweisen oder vollständigen Effektivitätsverlust zu verhindern, erfordern viele Pharmazeutika während des Transports eine präzise Temperatur und Feuchtigkeitskontrolle. Temperatursensoren überwachen kontinuierlich die Transportbedingungen während des Transports.
8. Thermistoranwendungen in Krankenhäusern: Die Temperatur ist häufig die am häufigsten gemessene Temperatur im menschlichen Körper und dient als Frühwarnsignal für viele schwerwiegende Bedingungen. Insbesondere Neugeborene erfordern eine sorgfältige Überwachung ihres Zustands. In Krankenhäusern verwenden Neugeborene häufig Wärmer, und selbst Babykästen müssen die Temperatur aufrechterhalten. Die Temperaturregulation kann unter Verwendung einer Thermistorsonde erreicht werden, die auf den Bauch des Babys platziert ist. Babykästen sind normalerweise versiegelt, und zusätzlich zur Überwachung der Temperatur des Babys muss auch die Atmosphäre in der Schachtel gesteuert werden.
9. Thermistoranwendungen in der Automobilindustrie: Die Automobilindustrie hat die Luft- und Raumfahrtindustrie als Treiber für Fortschritte in der Sensornechnologie ersetzt. Thermistoren werden häufig verwendet, um die Temperatur von Kfz -Klimaanlagen, Motoren und Heizkörpern zu messen, bieten aber jetzt eine Vielzahl neuer Anwendungen an.
Derzeit steht die Thermistorindustrie mit hohen Anforderungen: geringer Größe, hoher Stabilität und hervorragender Hochzeitstestleistung. Die Fortschritte in all diesen Bereichen führen zu vielen neuen Anwendungen, einschließlich Sensoren für kleine Temperaturunterschiede, hohe - Temperatursensoren in Automobilen zur Verbesserung der Gasffizienz und mehr. Wenn wir auf die Fortschritte bei Thermistoranwendungen zurückblicken, können wir zuversichtlich sein, dass der aktuelle Fortschritt in der Thermistorindustrie und der Forschung sicherlich die verschiedenen aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die thermische Erfassung in der Elektronikindustrie erfüllen wird.








