Подробно о ptc-термисторах

Что такое термистор NTC

Под термистором NTC стоит понимать компоненты, показатель сопротивления которых варьируется под воздействием температурного режима. Сфера применения данного радиоэлемента зависит от его свойств. В основном термисторы нужны, чтобы проводить измерения и контролировать показатели температуры. Также применяются для обнаружения жидкости или фиксации ее отсутствия. Встречаются термисторы NTC и в устройствах по ограничению тока. Спектр их использования широк, начиная от радиолюбителей и заканчивая солидными масштабными производствами.

Из задач, возлагаемых на термисторы NTC, важной считается контроль температуры. Поэтому без этих элементов сложно обойтись разработчикам и сложного промышленного оборудования, и простых приборов бытового назначения

На современном рынке представлен большой выбор термисторов NTC от производителей, представляющих разные страны мира. Впервые этот элемент был изобретен в далеком 1930 году. Его представил ученый Самюэль Рубен.

NTC

Основные сведения

Сопротивление NTC-терморезисторов уменьшается при нагреве, их ТКС отрицательный. Зависимость сопротивления от температуры изображена на графике ниже.

Здесь вы можете убедиться, что при нагреве сопротивление NTC-терморезистора уменьшается.

Такие термисторы изготавливают из полупроводников. Принцип действия заключается в том, что с ростом температуры увеличивается концентрация носителей зарядов, электроны переходят в зону проводимости. Кроме полупроводников используются оксиды переходных металлов.

Обратите внимание на такой параметр как бета-коэффициент. Учитывается при использовании терморезистора для измерения температуры, для усреднения графика сопротивления от температуры и проведения расчетов с помощью микроконтроллеров. Бета-уравнение для приближения кривой изменения сопротивления термистора вы видите ниже

Бета-уравнение для приближения кривой изменения сопротивления термистора вы видите ниже.

Интересно: в большинстве случаев термисторы используют в диапазоне температур 25-200 градусов Цельсия. Соответственно могут использоваться для измерений в этих диапазонах, в то время как термопары работают и при 600 градусах Цельсия.

Где используется

Терморезисторы с отрицательным ТКС часто используют для ограничения пусковых токов электродвигателей, пусковых реле, для защиты от перегрева литиевых аккумуляторов и в блоках питания для уменьшения зарядных токов входного фильтра (емкостного).

На схеме выше приведен пример использования термистора в блоке питания. Такое применение называется прямым нагревом (когда элемент сам разогревается при протекании тока через него). На плате блока питания NTC-резистор выглядит следующим образом.

На рисунке ниже вы видите, как выглядит NTC-терморезистор. Он может отличаться размерам, формой, а реже и цветом, самый распространенный – это зелёный, синий и черный.

Ограничение пускового тока электродвигателей с помощью NTC-термистора получило широкое распространение в бытовой технике благодаря простоте реализации. Известно, что при пуске двигателя он может потреблять ток в разы и десятки раз превышающий его номинальное потребление, особенно если двигатель пускается не в холостую, а под нагрузкой.

Принцип работы такой схемы:

Когда термистор холодный его сопротивление велико, мы включаем двигатель и ток в цепи ограничивается активным сопротивлением термистора. Постепенно происходит разогрев этого элемента и его сопротивление падает, а двигатель выходит на рабочий режим. Термистор подбирается таким образом, чтобы в горячем состоянии сопротивление было приближено к нулю. На фото ниже вы видите сгоревший терморезистор на плате мясорубки Zelmer, где и используется такое решение.

Недостаток этой конструкции состоит в том, что при повторном пуске, когда термистор еще не остыл – ограничения тока не происходит.

Есть не совсем привычное любительское применение терморезистора для защиты ламп накаливания. На схеме ниже изображен вариант ограничения всплеска тока при включении таких лампочек.

Если терморезистор используется для измерения температуры – такой режим работы называют косвенным нагревом, т.е. он нагревается от внешнего источника тепла.

Интересно: у терморезисторов нет полярности, так что их можно использовать как в цепях постоянного, так и переменного тока не опасаясь переполюсовки.

Маркировка

Терморезисторы могут маркироваться как буквенным способом, так и содержать цветовую маркировку в виде кругов, колец или полос. При этом различают множество способов буквенной маркировки – это зависит от производителя и типа конкретного элемента. Один из вариантов:

На практике, если он применяется для ограничения пускового тока чаще всего встречаются дисковые термисторы, которые маркируются так:

5D-20

Где первая цифра обозначает сопротивление при 25 градусах Цельсия – 5 Ом, а «20» — диаметр, чем он больше – тем большую мощность он может рассеять. Пример такого вы видите на рисунке ниже:

Для расшифровки цветовой маркировки можно воспользоваться таблицей, изображенной ниже.

Из-за обилия вариантов маркировки можно ошибиться в расшифровке, поэтому для точности расшифровки лучше искать техническую документацию к конкретному компоненту на сайте производителя.

Обозначение на схеме, разновидности, применение

В электронике всегда приходится что-то измерять или оценивать. Например, температуру. С этой задачей успешно справляются терморезисторы – электронные компоненты на основе полупроводников, сопротивление которых изменяется в зависимости от температуры.

Здесь я не буду расписывать теорию физических процессов, которые происходят в терморезисторах, а перейду ближе к практике – познакомлю читателя с обозначением терморезистора на схеме, его внешним видом, некоторыми разновидностями и их особенностями.

На принципиальных схемах терморезистор обозначается вот так.

В зависимости от сферы применения и типа терморезистора обозначение его на схеме может быть с небольшими отличиями. Но вы всегда его определите по характерной надписи t или t°.

Основная характеристика терморезистора – это его ТКС. ТКС – это температурный коэффициент сопротивления. Он показывает, на какую величину изменяется сопротивление терморезистора при изменении температуры на 1°С (1 градус Цельсия) или 1 градус по Кельвину.

У терморезисторов несколько важных параметров. Приводить я их не буду, это отдельный рассказ.

На фото показан терморезистор ММТ-4В (4,7 кОм). Если подключить его к мультиметру и нагреть, например, термофеном или жалом паяльника, то можно убедиться в том, что с ростом температуры его сопротивление падает.

Терморезисторы есть практически везде. Порой удивляешься тому, что раньше их не замечал, не обращал внимания. Давайте взглянем на плату от зарядного устройства ИКАР-506 и попробуем найти их.

Вот первый терморезистор. Так как он в корпусе SMD и имеет малые размеры, то запаян на небольшую плату и установлен на алюминиевый радиатор – контролирует температуру ключевых транзисторов.

Второй. Это так называемый NTC-термистор (JNR10S080L). О таких я ещё расскажу. Служит он для ограничения пускового тока. Забавно. Вроде терморезистор, а служит в качестве защитного элемента.

Почему то если заходит речь о терморезисторах, то обычно думают, что они служат для измерения и контроля температуры. Оказывается, они нашли применение и как устройства защиты.

Также терморезисторы устанавливаются в автомобильные усилители. Вот терморезистор в усилителе Supra SBD-A4240. Здесь он задействован в цепи защиты усилителя от перегрева.

Вот ещё пример. Это литий-ионный аккумулятор DCB-145 от шуруповёрта DeWalt. Вернее, его «потроха». Для контроля температуры аккумуляторных ячеек применён измерительный терморезистор.

Его почти не видно. Он залит силиконовым герметиком. Когда аккумулятор собран, то этот терморезистор плотно прилегает к одной из Li-ion ячеек аккумулятора.

Виды и устройство терморезисторов

Терморезисторы можно разделить на две большие группы по реакции на изменение температуры:

  • если при нагреве сопротивление падает, такие терморезисторы называются NTC-термисторами (с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления);
  • если при нагреве сопротивление увеличивается, то термистор имеет положительный ТКС (PTC-характеристику) – такие элементы называют ещё позисторами.

Тип термистора определяется свойствами материалов, из которых изготовлены терморезисторы. Металлы при нагреве увеличивают сопротивление, поэтому на их основе (точнее, на базе оксидов металлов) выпускают термосопротивления с положительным ТКС. У полупроводников зависимость обратная, поэтому из них делают NTC-элементы. Термозависимые элементы с отрицательным ТКС теоретически можно делать и на основе электролитов, но этот вариант на практике крайне неудобен. Его ниша – лабораторные исследования.

Конструктив термисторов может быть различным. Их выпускают в виде цилиндров, бусин, шайб и т.п. с двумя выводами (как у обычного резистора). Можно подобрать наиболее удобную форму для установки на рабочем месте.

Зависимость сопротивления и температуры

Сопротивление идеальных полупроводников (количество дырок и носителей заряда одинаково) в зависимости от температуры может быть представлено следующей формулой

R(T) = A exp(b/T)

где A, b – постоянные, зависящие от свойств материала и геометрических размеров.

Однако, сложная композиция и неидеальное распределение зарядов в термисторном полупроводнике не позволяет напрямую использовать теоретическую зависимость и требует эмпирического подхода. Для NTC термисторов используется аппроксимационная зависимость Стейнхарта и Харта

Будет интересно Как прочитать обозначение (маркировку) резисторов

1/T = a+b(lnR)+c(lnR)3

где T – температура в К;

R – сопротивление в Ом;

a,b,c – константы термистора, определенные при градуировке в трех температурных точках, отстоящих друг от друга не менее, чем на 10 С.

Стеклянный термистор.

Типичный 10 кОм-ый термистор имеет коэффициенты в диапазоне 0-100 С близкие к следующим значениям:

  • a = 1,03 10-3
  • b = 2,93 10-4
  • c = 1,57 10-7

Дисковые термисторы могут быть взаимозаменяемыми, т.е. все датчики определенного типа будут иметь одну и ту же характеристику в пределах установленного производителем допуска. Лучший возможный допуск, как правило, ±0,05 С в диапазоне от 0 до 70 С. Бусинковые термисторы не взаимозаменяемы и требуют индивидуальной градуировки.

Градуировка термисторов может осуществляться в жидкостных термостатах. Необходимо герметизировать термисторы, погрузив их в стеклянные пробирки. Обычно для градуировки и вычисления констант проводится сличение термистора с образцовым платиновым термометром.

В диапазоне от 0 до 100 С сличение проводится в точках с интервалом 20 С. Погрешность интерполяции обычно не превышает 1 –5 мК при использовании модифицированного уравнения Стейнхарта и Харта:

1/T = a+b(lnR)+c(lnR)2 + d(lnR)3

Могут также использоваться реперные точки: тройная точка воды (0,01 С), точка плавления галлия (29,7646 С), точки фазовых переходов эвтектик и органических материалов.

Для градуировки нескольких термисторов они могут быть соединены последовательно, так чтобы через них проходил одинаковый ток

При градуировке и использовании термисторов важно учитывать эффект нагрева измерительным током. Для 10 кОм – ого термистора рекомендуется выбирать токи от 10 мкА (погрешность 0,1 мК), до 100 мкА (погрешность 10 мК)

Для начала определимся с таким типом радиодеталей, как термисторы (или, как их еще называют – терморезисторы). Они представляют собой полупроводниковый элемент, у которого меняется сопротивление в зависимости от температуры. Эта зависимость может быть:

  1. Прямой(чем больше температура, тем выше сопротивление) – это тип PTC (от англ. Positive Temperature Coefficient, то есть позитивный/положительный температурный коэффициент). Альтернативное название “позисторы”.
  2. Обратной(сопротивление увеличивается при уменьшении температуры и наоборот) – это тип NTC (от англ. Negative Temperature Coefficient, то есть негативный/отрицательный температурный коэффициент).

Терморезисторы часто разделят по диапазонам рабочих температур:

  • Низкотемпературные (ниже 170 К);
  • Среднетемпературные (170-510 К);
  • Высокотемпературные (свыше 510 К).

Обозначение термистора указано на рисунке ниже.

Устройство термистора.

Измерения

 
   
 
 

Для измерения температуры в качестве термопреобразователей можно использовать полупроводниковые диоды и транзисторы. Это объясняется тем, что при постоянном значении тока, протекающего в прямом направлении, например через переход диода, напряжение на переходе практически линейно изменяется с изменением температуры.

Для того чтобы значение тока было постоянно, последовательно с диодом достаточно включить большое активное сопротивление. При этом ток, проходящий через диод, не должен вызывать его нагрева.

Построить градуировочную характеристику такого термодатчика можно по двум точкам — в начале и в конце измеряемого диапазона температур. На рисунке 1, а показана схема измерения температуры при помощи диода VD. Источником питания может служить батарейка.

Рис. 1. Схема измерения температуры при помощи диода (а) и транзисторов (б, в). Мостовые съемы позволяют увеличивать относительную чувствительность устройства, компенсируя начальное значение сопротивления датчика.

Аналогично влияет температура на сопротивление перехода эмиттер — база транзисторов. При этом транзистор может одновременно действовать и как датчик температуры, и как усилитель собственного сигнала. Поэтому применение транзисторов в качестве термодатчиков имеет преимущество перед диодами.

На рисунке 1, б показана схема термометра, в которой в качестве преобразователя температуры используется транзистор (германиевый или кремниевый).

При изготовлении термометров как на диодах, так и на транзисторах требуется построить градуировочную характеристику, при этом в качестве образцового средства измерений можно использовать ртутный термометр.

Инерционность термометров на диодах и транзисторах небольшая: на диоде — 30 с, на транзисторе — 60 с.

Практический интерес представляет мостовая схема с транзистором в одном из плеч (рис. 1, в). В этой схеме эмиттерный переход включен в одно из плеч моста R4, на коллектор подано небольшое запирающее напряжение.

Здесь Ваше мнение имеет значение

 —
 поставьте вашу оценку (оценили — 6 раз)

   

Ключевые теги: диод, транзистор, температура

 
 
 
Смотри также:
 
   
  • Простой терморегулятор для строительного вагончика или аквариума
  • Источник питания для приборов на ОУ
  • Портативный прибор для подбора пары мощных транзисторов KB усилителя мощнос …
  • Простой цифровой термометр на КР572ПВ5
  • Цифровой термометр с полупроводниковым датчиком
  • Термометр для газового водонагревателя
  • Простые полупроводниковые термометры
  • Частотомер с линейной шкалой
  • Вольтметры постоянного и переменного тока
  • Ультралинейный бестрансформаторный усилитель НЧ на 10 вт
  • Простой электротермометр
  • Эфирная радиоточка на двух транзисторах
  • Вольтметры-индикаторы на светодиодах
  • Электронный термометр на аналоговой микросхеме
  • Компания National Semiconductor представила цифровой датчик температуры, ко …
 

Datasheet Download — ETC

Номер произв NTC8D-20
Описание NTC THERMISTOR
Производители ETC
логотип  

1Page

No Preview Available !

NTC
NTC THERMISTOR
24
1200 1500
NTC
Rt
25
B
B

R25

B=ln RT1 / ( 1 1 )= T1 T2 ln RT1

Rt2 T1 T2 T2 T1 RT2

RT1 T1

RT2 T2

15K )
B 25 ( 298.
50 ( 323.15K )
,B
T

T=

1

RT

DRT =

DT
B

T2

TT

RT-

T
BB
T
(K
)
NTC
NTC THERMISTOR
OUTLINE
This is a Negative Temperature Coefficient Resistor Whose
resistance changes with ambient temperature changes.
Thermistor comprises 2or 4 kinds of metal oxides of iron,
nickel,cobalt, manganese and copper, being shaped and
Sintered at high temperature(1200 to 1500 )
Critical Technical Parameters of NTC Thermistor
Rt—Resistance Value at Zero-power
It’s a resistance which is got at a fixed temperature on a
basis of a testing power which causes resistance to Vary in a
range which can be ignored in relation to the total testing eror.
R25—Resistance Value at Rated Zero-power
The design resistance of the thermistor usually refers to the
resistance value got at Zero-power at 25 , which is usually
indicated on the thermistor.
B Value
B value stands for the thermal exponent at a negative
temperature coefficient. lt’s defined as a ratio of the balance
between the natural logarithms of resistance values at zero-
power to the balance between the reciprocals of the two
temperatures.The formula is as below:

B=ln RT1 / ( 1 1 =) T1 T2 ln RT1

Rt2 T1 T2

T2 T1 RT2

In this formula: RT1 is the resistance at Zero-power when the

temperature is T1

RT2 is the resisrtance at Zero-power when the temperature is

T2 Unless otherwise specified, B value is got by calculating

the Zero-power resistances at 25 ( 298.15K ) and50
( 323.15K ) . It’s not a firm constant within the range of
working temperature.
Resistance-to-Temperature Coefficient at Zero-power
It refers to the ratio of changes of a thermistor. Resistance
value at Zero-powerwhen The temperature, to the resistance
value at Zero-power The formula is as below:

T=

1

RT

DRT =

DT
B

T2

In this formula, » » stands for the resistance-temperature
coefficient at Zero-power when the temperature is T:

RT stands for the resistance value at Zero-power when the

temperature is T
T stands for thetemperature(in K)
B stands for B value
1
Free Datasheet http://www.Datasheet4U.com

No Preview Available !

Imax Max steady state current.

The maximun allowable continuous current passing through
thermistor at 25 .
=P/T
,
63.2%
C
=C /
USB
Dissipation Coefficient
It’s the ratio of the changes with a thermistor dissipation power, in
a pre-set ambient temperature, to the changes with the
temperature. The formula is as below: = P/ T changes in
response when the ambient temperature changes, within the
ranges of the working temperature.
Thermal Time Constant
At Zero-power and when amutatio occurs with the temperature,
the time «t», which is-spent for finishing 63.2% of the gap between
the beginning temperature and the ending temperature in the
thermistor. is directly proportional to»c»,the heat capacity of the
thermistor, and is inversely proportional to , the dissip ation

constant. That is » =C/ » .

APPLICATIONS
Conversion power supply, switch power, UPS power, Kinds of electric
heter, electronic energy-saving lamps, electronic ballast etc all kinds
of power cicuit proterction of electronic equipments, filament proterction
of CRT, bulb and other lighting lamps.
2
Free Datasheet http://www.Datasheet4U.com

No Preview Available !

NTC
NTC THERMISTOR
(NTC)
Surge-Arrestor NTC Thermistor
F E AT U R E S
Small in size,high-powered, and very capable of bringing
down the surge current;
Quick in reaction;

B High in B value and low in residual current;

Long service life and high reliability;
High coefficient of safety and wide range of application.
HOW TO ORDER
NTC
Negative Temperature Cofficient Resistor
10
10
Resistance Value:10
D 13
13
Diameter of Chip: 13
DIMENSIONS (mm)
A
D
F
C
E
Type
D-20
D-15
D-13
D-11
D-9
D-7
A
MAX
22
16.5
14.5
12.5
10.5
8.5
C1
7.5/10
7.5
7.5
7.5
7.5
5.0
1
2GH
13
2A
D
MAX
7
6
6
5
5
5
E 0.05
1.0
1.0
0.8
0.8
0.8
0.5
E 0.6
(mm)
F
MAX
4
4
4
4
4
4
Remarks:1 «E»value may be 0.6 for resistors for which the chip’s diameter is 13
and the working current is 2A.
2 «G»column and «H» column stand for bend dimensions of the lead.
3
Free Datasheet http://www.Datasheet4U.com

Всего страниц 4 Pages
Скачать PDF

Классификация по температурному срабатыванию

Терморезисторы отличаются по температуре, на которую они реагируют при срабатывании. С этой позиции выделяются следующие типы деталей:

  1. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ. Такие элементы срабатывают при температуре ниже 170 Кельвинов (минус 1020С). 1 Кельвин = минус 272,150С.
  2. СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ. Здесь диапазоне работы выше и находится между 170 и 510 Кельвинами.
  3. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ. Терморезисторы такого класса работают при температурах от 570 Кельвинов.
  4. ОТДЕЛЬНЫЙ КЛАСС. Выделятся также индивидуальная группа высокотемпературных термических резисторов, работающих в диапазоне от 900 до 1300 К.

Вне зависимости от вида (позисторы, термисторы) терморезисторы могут работать в разных температурных режимах и внешних условиях. При эксплуатации в условиях частых изменений температур первоначальные параметры детали могут меняться.

Речь идет о двух параметрах — сопротивлении детали в условиях комнатной температуры и коэффициенте сопротивления.

Datasheet Download — DSC ELECTRONICS

Номер произв DSC-5D-9
Описание Thermistor
Производители DSC ELECTRONICS
логотип  

1Page

No Preview Available !

OCD Home Quick Guide Contact Us UL.
com
Page Bottom
See General Information for Thermistor-type Devices — Component
DSC ELECTRONICS CO LTD
9-2 SUYOUNG-RI
BONGDAM-EUP
HWASUNG-KUN, KYONGGI-DO 445-890 REPUBLIC OF KOREA
Limiting NTC Devices
Model
No.
DSC-5D-5
DSC-10D-5
DSC-20D-5
DSC-8D-7
DSC-10D-7
DSC-12D-7
DSC-16D-7
DSC-22D-7
DSC-30D-7
DSC-50D-7
DSC-12D-9
DSC-18D-9
DSC-22D-9
DSC-50D-9
DSC-2.5D-11
DSC-3D-11
DSC-4D-11
DSC-6D-11
Voltage
(V)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
Currrent (A)
Imax
Iss
2.0 2.0
1.0 1.0
0.3 0.3
2.3 2.3
2.3 2.3
2.0 2.0
1.5 1.5
1.5 1.5
1.2 1.2
4.0 4.0
3.0 3.0
2.5 2.5
2.0 2.0
1.4 1.4
5.0 5.0
4.0 4.0
4.0 4.0
4.0 4.0
E156388
Max Load
Capacitance (uF)
47
47
47
68
100
100
100
100
100
68
100
100
150
150
150
150
150
150
Class
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C2
C2
C2
C2
C2
C3
C3
C3
C3
CA
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

No Preview Available !

DSC-7D-11
DSC-8D-11
DSC-10D-11
DSC-12D-11
DSC-13D-11
DSC-15D-11
DSC-16D-11
DSC-20D-11
DSC-25D-11
DSC-30D-11
DSC-47D-11
DSC-50D-11
DSC-80D-11
DSC-120D-11
DSC-1.3D-13
DSC-2.5D-13
DSC-3D-13
DSC-6D-13
DSC-7D-13
DSC-10D-13
DSC-12D-13
DSC-15D-13
DSC-16D-13
DSC-18D-13
DSC-20D-13
DSC-25D-13
DSC-50D-13
DSC-1.3D-15
DSC-1.5D-15
DSC-6D-15
DSC-12D-15
DSC-15D-15
DSC-16D-15
DSC-18D-15
DSC-20D-15
DSC-25D-15
DSC-30D-15
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
3.0 3.0
3.0 3.0
3.0 3.0
3.0 3.0
2.5 2.5
2.5 2.5
2.5 2.5
2.5 2.5
2.0 2.0
2.0 2.0
2.0 2.0
2.0 2.0
1.0 1.0
1.0 1.0
7.0 7.0
5.0 5.0
5.0 5.0
5.0 5.0
4.0 4.0
4.0 4.0
3.0 3.0
3.0 3.0
3.0 3.0
2.8 2.8
2.8 2.8
2.0 2.0
2.0 2.0
8.0 8.0
8.0 8.0
6.0 6.0
4.0 4.0
4.0 4.0
4.0 4.0
4.0 4.0
4.0 4.0
3.0 3.0
3.0 3.0
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
330 C3 #
390 C3 #
390 C1 #
47 C2 #
68 C2 #
68 C2 #
150 C2 #
330 C2 #
330 C2 #
390 C2 #
560 C2 #
560 C2 #
470 C2 #
470 C2 #
560 C2 #
560 C2 #
47 C1 #
100 C1 #
330 C1 #
560 C1 #
680 C1 #
680 C1 #
680 C1 #
680 C1 #
680 C1 #
680 C1 #

No Preview Available !

DSC-40D-15
DSC-47D-15
DSC-80D-15
DSC-120D-15
DSC-220D-15
DSC-0.7D-20
DSC-1.3D-20
DSC-2.5D-20
DSC-5D-20
DSC-6D-20
DSC-10D-20
DSC-12D-20
DSC-120D-20
240 3.0 3.0
240 3.0 3.0
240 2.5 2.5
240 2.0 2.0
240 1.0 1.0
240
12.0
12.0
240 8.0 8.0
240 8.0 8.0
240 7.0 7.0
240 6.0 6.0
240 6.0 6.0
240 5.0 5.0
240 2.0 2.0
1000
1000
680
1000
1500
470
470
330
390
470
560
680
1500
C1 #
C1 #
C1 #
C1 #
C1 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
C3 #
Limiting NTC Devices
Model
No.
DSC-5D-7
DSC-5D-9
DSC-8D-9
DSC-10D-9
DSC-5D-11
DSC-8D-11
DSC-10D-11
DSC-5D-13
DSC-8D-13
DSC-10D-13
DSC-2.5D-15
DSC-3D-15
DSC-5D-15
DSC
-8D-15
DSC-10D-15
DSC-20D-20
Voltage
(V)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
Currrent (A)
Imax
Iss
1.8 1.8
2.6 2.6
2.3 2.3
2.0 2.0
3.0 3.0
2.8 2.8
2.5 2.5
3.8 3.8
3.0 3.0
2.8 2.8
5.0 5.0
4.8 4.8
4.5 4.5
4.0 4.0
3.8 3.8
3.5 3.5
Max Load
Capacitance (uF)
150
300
280
250
550
500
450
700
600
550
950
900
850
750
750
1000
Class
C4
C2
C3
C3
C2
C4
C4
C4
C2
C2
C4
C4
C4
C4
C4
C1
CA
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Marking: Company name, catalog designation trademark «DSC» or E156338 on each device or smallest package.

Last Updated on 2007-12-28

Всего страниц 3 Pages
Скачать PDF

Общий принцип действия

Терморезисторы делаются максимально чувствительными к изменению температурного режима, ведь на этом принципе они и работают. При отсутствии нагрева атомы, входящие в состав детали, находятся в правильном порядке и формируют длинные ряды.

В случае нагрева количество активных «переносчиков» заряда растет. Чем больше таких единиц, тем выше проводимость материала.

При изучении кривой зависимости сопротивления от температуры можно увидеть характеристику нелинейного типа. При этом лучшие характеристики терморезистор показывает в диапазоне от -90 до +130 градусов.

Важно учесть, что принцип действия таких деталей строится на корреляции между температурным режимом и металлами в составе детали. Сам терморезистор изготавливается с применением полупроводниковых составов (оксидов, марганца, меди, никеля, силикатов, железа и других). Такие компоненты способны реагировать на малейшее изменение в температуре

Такие компоненты способны реагировать на малейшее изменение в температуре

Сам терморезистор изготавливается с применением полупроводниковых составов (оксидов, марганца, меди, никеля, силикатов, железа и других). Такие компоненты способны реагировать на малейшее изменение в температуре.

Создаваемое электрическое поле подталкивает электрон, который перемещается до момента удара об атом. По этой причине движение электрона затормаживается.

При росте температуры атомы двигаются активнее. При таких обстоятельствах исходный актом быстрее столкнется с другим элементом. В результате возникает дополнительное сопротивление.

Советуем изучить — Схема АПВ однократного действия на воздушных и кабельных ЛЭП 6 — 10 кВ

После снижения рабочей температуры электроны «падают» в нижние валентные уровни и переходят в невозбужденное состояние. Иными словами, они меньше перемещаются и не создают такого сопротивления.

В случае повышения температуры растет и показатель R. Но здесь нужно учесть тип терморезистора, от которого зависит принцип повышения и роста сопротивления при изменении температурного режима.