• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  • Hur fungerar termistorer?

    Som kretskomponenter vars motstånd varierar med temperaturen har termistorerna ett brett användningsområde inom elektronikindustrin. Alla material har resistens, och i viss mån varierar det motståndet med temperaturen för alla material. I en ledare eller konventionellt motstånd är denna variation försumbar, men i en termistor kan en enstegsändring i temperatur producera en resistansändring på 100 ohm eller mer. Varje termistor arbetar inom ett karakteristiskt temperaturområde.

    NTC och PTC-termistorer

    Motståndet hos en termistor för negativ temperaturkoefficient, som är den vanligaste typen av termistor, går ner när temperaturen stiger. det för en positiv temperaturkoefficient termistor går upp med stigande temperatur. Tillverkare bildar termistorer i olika former för användning i olika typer av kretsar. Den vanligaste är pärltermistorn, som ser ut som ett konventionellt motstånd med sin cylindriska kropp och leder sträcker sig från varje ände. Variationer inkluderar disk, chip, stång och brickaformade termistorer. Termistorer är små, slitstarka solid state-enheter, och inte mycket dyra att tillverka, så de har ett brett användningsområde.

    Egenskaper hos NTC-termistorer

    NTC-termistorer klassificeras enligt deras R25 värden eller deras motstånd vid 25 grader Celsius, liksom den tid det tar att reagera på en temperaturförändring och effektvärdet med avseende på strömmen. Dessa värden bestäms av de halvledande materialen som används vid tillverkningen. Dessa material innefattar oxider av mangan, nickel, koppar, kobolt eller järn, vilka maldes i ett pulver, blandas med ett bindemedel och värmebehandlas för att producera ett keramiskt material. Ledningarna kan sättas in i slammet före värmebehandling eller tillsättas efteråt. De är strategiskt åtskilda för att dra fördel av termistormediets ledande egenskaper.

    Två typer av PTC-termistorer

    I en NTC-termistor minskar motståndet med stigande temperatur eftersom värme orsakar halv- ledande material i uppslamningen för att frigöra mer ledande elektroner. I en PTC-termistor minskar emellertid temperaturen konduktiviteten hos materialet. En PTC-termistor kan tillverkas av kisel - som kallas en "silistor" - eller från ett polykristallint keramiskt material dopat för att göra det halvledande. Båda blir mer motståndskraftiga mot strömflödet när temperaturen ökar, men i det andra fallet förändras förhållandet mellan motstånd och temperatur snabbt vid en tröskeltemperatur och enheten blir snabbt mycket resistent. Denna typ av termistor är känd som en omkopplingstermistor.

    Användningar av termistorer

    Egenskaperna hos PTC-termistorer är användbara för överströmskydd, eftersom motståndet gör att enheten överhettas. De används även i självreglerande värmare, som tidsfördröjningsbrytare och i motorerna sänker tändströmmen när motorn är igång. NTC-termistorer, som kan exakt övervaka temperaturen, har fler applikationer än PTC-enheterna. De är komponenter i många typer av termostater, både i byggnader och bilar, och eftersom de också kan detektera närvaron av vätskor med temperaturegenskaper, används de i brunnspump och andra typer av brytare. NTC-termistorer är vanligtvis komponenter i digitala termometrar och sensorer som styr strömmen till en temperaturbaserad enhet.

    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com