что такое термистор и как он работает

Терморезистор принцип работы

Что такое терморезистор, общие положения

Терморезистор — полупроводниковый элемент с меняющимися характеристиками (по сопротивлению) в зависимости от температуры. Изделие изобрели в 1930 году, а его создателем считается известный ученый Самуэль Рубен.

При получении главного резистивного элемента применяются оксиды некоторых металлов, галогениды и халькогениды. Для изготовления используется медь, никель, марганец, кобальт, германий, кремний и другие вещества.

В процессе производства полупроводнику придется разная форма. Есть терморезисторы в виде тонких трубок, крупных шайб, тонких пластинок или небольших круглых элементов. Некоторые детали имеют габариты, исчисляемые несколькими микронами.

Основные виды терморезисторов — термисторы и позисторы (с отрицательным и положительным ТКС (температурный коэффициент сопротивления) соответственно. В термисторах с ростом температуры сопротивление падает, а позисторах, наоборот, увеличивается.

Где используется (сфера применения)

Терморезисторы активно применяются в разных сферах, тесно связанных с электроникой. Они особенно важных при реализации процессов, зависящих от правильности настройки температурного режима.

Такой подход актуален для компьютерных технологий, устройств передачи информации, высокоточного промышленного оборудования и т. д.

Распространенный способ применения терморезисторов — ограничение токов, возникающих в процессе пуска аппаратов.

Типы по принципу действия

Терморезисторы различаются по принципу действия. Выделяется два типа:

Базовые характеристики терморезисторов

При оценке терморезисторов нужно учесть и проанализировать их характеристики:

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.

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.

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.

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.

Терморезисторы NTC — изделия, имеющие отрицательный температурный коэффициент. Их особенность — повышенная чувствительность, высокий температурный коэффициент (на один или два порядка выше, чем у металла), небольшие габариты и широкий температурный диапазон.

Полупроводники NTC удобны в применении, стабильны в работе и способны выдерживать большую перегрузку.

Особенность NTC в том, что их сопротивление увеличивается при снижении температуры. И наоборот, если t снижается, параметр R растет. При изготовлении таких деталей применяются полупроводники.

Принцип действия прост. При повышении температуры число носителей заряда резко растет, и электроны направляются в зону проводимости. При изготовлении детали, кроме полупроводников, могут применяться и переходные металлы.

При анализе NTC нужно учесть бета-коэффициент. Он важен в случае, если изделие применяется при измерении температуры, для усреднения графика и вычислений с помощью микроконтроллеров.

Как правило, термисторы NTC применяются в температурном диапазоне от 25 до 200 градусов. Следовательно, их можно использовать для измерений в указанном пределе.

Отдельного нужно рассмотреть сфера их использования. Такие детали имеют небольшую цену и полезны для ограничения пусковых токов при старте электрических двигателей, для защиты Li аккумуляторов, снижения зарядных токов блока питания.

Терморезистор NTC также используется в автомобиле — датчик, применяемый для определения точки отключения и включения климат-контроля в машине.

Еще один способ применения — контроль температуры двигателя. В случае превышения безопасного предела, подается команда на реле, а дальше двигатель глушится.

Не менее важный элемент — датчик пожара, определяющий рост температуры и запускающий сигнализацию.

Терморезисторы NTC обозначаются буквами или имеют цветную маркировку в виде полос, колец или других обозначений. Варианты маркировки зависят от производителя, типа изделия и других параметров.

Пример обозначения 5D-20, где первая цифра показывает сопротивление терморезистора при 25 градусах Цельсия, а расположенная рядом с ней цифра (20) — диаметр.

Чем выше этот параметр, тем большую мощность рассеивания имеет изделие. Чтобы не ошибиться в маркировке, рекомендуется использовать официальную документацию.

В отличие от рассмотренных выше терморезисторов, PTC — термисторы, имеющие положительный коэффициент сопротивления. Это означает, что в случае нагрева детали увеличивается и ее сопротивление. Такие изделия активно применялись в старых телевизорах, оборудованных цветными телескопами.

Сегодня выделяется два типа PTC-терморезисторов (от числа выводов) — с двумя и тремя отпайками. Отличие трехвыводных изделий заключается в том, что в их состав входит два позитрона, имеющих вид «таблеток», устанавливаемых в одном корпусе.

Внешне может показаться, что эти элементы идентичны, но на практике это не так. Одна из «таблеток» имеет меньший размер. Отличается и сопротивление — от 1,3 до 3,6 кОм в первом случае, и от 18 до 24 Ом для второй такой таблетки.

Двухвыводные терморезисторы производятся с применением полупроводникового материала (чаще всего Si — кремний). Внешне изделие имеет вид небольшой пластинки с двумя выводами на разных концах.

Терморезисторы PTC применяются в разных сферах. Чаще всего их используют для защиты силового оборудования от перегруза или перегрева, а также поддержания температуры в безопасном режиме.

Главные направления применения:

Где находится на схеме

Отображение терморезистора на схеме может различаться. Изделие легко найти по обозначениям t и t0. Внешне оно отражается как сопротивление, через которое проходит полоска по диагонали с «подставкой» под t0 снизу. Главные обозначения — R1, TH1 или RK1.

Если возникают сомнения в сфере применения, терморезистор можно нагреть и посмотреть на его поведение. Если сопротивление будет меняться, это нужный элемент.

Терморезисторы используются почти везде — в плате зарядного устройства, в автомобильных усилителях, блоках питания ПК, в Li-Ion аккумуляторах и других устройства. Найти их на схеме не трудно.

SMD и встроенные терморезисторы

Существует также еще два вида терморезисторов, которым стоит уделить внимание:

Принцип работы терморезисторов

Наибольшее распространение получили терморезисторы, сопротивление которых уменьшается при увеличении температуры, т. е. терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Вместе с тем, существуют резисторы, сопротивление которых возрастает с ростом температуры. Их обычно называют позисторами. Позисторы изготавливают на основе титанато-бариевой керамики.

Рассмотрим терморезисторы с отрицательным ТКС, изготовляемые из полупроводниковых материалов. Уменьшение сопротивления полупроводника с увеличением температуры может быть обусловлено разными причинами –– увеличением концентрации носителей заряда или увеличением их подвижности, а также фазовыми превращениями.

Первое явление характерно для терморезисторов, изготовленных из германия, кремния, карбида кремния, соединений типа АΙΙΙВV и др. Температурная зависимость удельного сопротивления полупроводника определяется в основном изменением концентрации носителей заряда, так как относительно слабым изменением их подвижности в большинстве случаев можно пренебречь.

При абсолютном нуле температуры все энергетические уровни валентной зоны невырожденного полупроводника заняты электронами. В этом случае валентные электроны не могут участвовать в электрическом токе, так как любое их движение связано с увеличением энергии и, следовательно, с переходом на более высокий энергетический уровень, что невозможно в пределах валентной зоны. Поэтому при Т = 0 К полупроводник подобен изолятору, и его проводимость равна нулю. Для перехода электрона в зону проводимости беспримесного полупроводника необходимо передать ему энергию, равную ширине запрещенной зоны ∆Еg. Такую энергию валентные электроны могут получить, если кристалл нагреть до некоторой температуры. Благодаря наличию свободных уровней в зоне проводимости, перешедшие туда электроны смогут двигаться под действием электрического поля. Заметим, что проводимость полупроводника в данном случае будет обусловлена не только наличием электронов в зоне проводимости, но и появлением дырок в валентной зоне.

Вероятность переходов электронов из валентной зоны в зону проводимости, а, следовательно, и число образовавшихся свободных электронов и дырок значительно (по экспоненциальному закону) возрастают с увеличением температуры:

где ni – концентрация свободных электронов (индекс i указывает на то, что полупроводник собственный; заметим, что в собственном полупроводнике концентрация свободных дырок p = ni);

∆Εg – ширина запрещенной зоны, которая, строго говоря, сама зависит

Т – абсолютная температура;

k – постоянная Больцмана.

Большую часть терморезисторов, выпускаемых промышленностью, изготавливают из поликристаллических оксидных полупроводников, в которых преобладает ионная связь. Электропроводность этих материалов отличается от электропроводности рассмотренных выше ковалентных полупроводников. Как правило, полупроводниками являются оксиды переходных металлов, для которых характерно наличие незаполненных электронных оболочек и переменная валентность. При образовании такого оксида в определенных условиях (наличие примесей, отклонение от стехиометрии) в одинаковых кристаллографических положениях оказываются ионы с разными зарядами. Электропроводность оксидных полупроводников объясняется обменом электронами между этими ионами. Так как энергия, необходимая для такого обмена, невелика, все электроны (или дырки), которые могут переходить от одного иона к другому, можно считать свободными носителями заряда, а их концентрацию постоянной при температурах в рабочем для терморезистора диапазоне.

Из-за сильного взаимодействия носителей заряда с ионами подвижность носителей заряда в оксидном полупроводнике оказывается довольно низкой и экспоненциально возрастает с ростом температуры. В результате зависимость сопротивления оксидного полупроводника от температуры оказывается такой же, как у ковалентных полупроводников, но она обусловлена не изменением концентрации свободных носителей заряда, а изменением их подвижности.

Схематическое изображение температурной зависимости концентрации электронов в примесном (донорном) и собственном полупроводниках

Форма термисторов

Самые маленькие терморезисторы в виде бусинок. Их размеры меньше 1 миллиметра, а характеристики элементов отличаются стабильностью. Недостатком является невозможность взаимной подмены в электрических схемах.

Классификация терморезисторов по числу градусов в Кельвинах:

Максимальный нагрев хоть и допустим для термоэлементов, но сказывается на их работе ухудшением качества и появлением значительной погрешности в показателях.

Разновидности терморезисторов

1. Термистор – терморезистор, сопротивление которого с ростом температуры уменьшается.

2. Позистор – терморезистор, сопротивление которого с ростом температуры очень сильно возрастает.

3. Терморезистор прямого подогрева, температура и сопротивление которого определяются температурой окружающей среды и саморазогревом от протекающего через него тока.

4. Терморезистор косвенного подогрева, разогревается от специального дополнительного встроенного нагревателя.

5. Болометр – терморезистор, чувствительный к воздействию теплового и оптического излучений, содержащий в своем составе активную и компенсационную части.

Источник

Подробно о PTC-термисторах

Есть два основных вида терморезисторов: PTC, у которых сопротивление растет при повышении t°, и NTC с негативной тенденцией, у которых при этом оно падает. Второе название элементов с Positive Temperature Coefficient — позисторы. PTC защищают электроустановки, электронику от перегруза, перегрева, обслуживают реле пускателей, нагревательных узлов. Рассмотрим, где находятся PTC термические резисторы, какие их функции, как выглядят, отличия от NTC (термисторов с Negative Temperature Coefficient), как проверить.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Позисторы (PTC резисторы) как вид терморезисторов

Для электроники температура является одним из факторов, требующих постоянного контроля, так как ненормальный нагрев свидетельствует об изменении параметров тока, о небезопасных явлениях (перегрев вплоть до выгорания).

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

На платах приборов самыми элементарными стандартными элементами, радиодеталями, которые измеряют t°, контролируя ее значения и предохраняя схему, являются терморезисторы. Детали реагируют особым образом: их сопротивление (R) при различной температуре меняется, соответственно, происходит пропускание или непропускание токов определенной мощности, так реализуется защита микросхемы, устройств.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Термические резисторы (ТР) — это полупроводниковые электронные детали из сплавов с высоким термокоэффициентом трансформации.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Типоразмеры

Форма ТР: тонкие пластинки (реже трубочки), шайбочки, таблетки, каплевидные формы, размером в несколько мм. Некоторые типоразмеры микроскопические (микроны).

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Есть также типоразмер SMD, напоминающий такого же типа плавкие предохранители, конденсаторы, иные детали. Изделия таких форм похожие (находятся в стандартных диапазонах 1206, 0805, 0603 и так далее), их почти невозможно различить «на глаз», надо читать спецификацию схемы.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Другой особый тип — встроенные изделия, они более узнаваемые: термопара, таблетка, капля с выводами или более габаритный корпус-цилиндр с двумя проводками.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

По количеству отпаек (ножек) есть 2 типа позисторов: с 2 или 3 указанными элементами. Трехвыводные состоят из 2 позитронов-таблеток, объединенных одним корпусом. Одна из пластинок меньшая. Отличается и R, например, 1.3…3.6 кОм и 18…24 Ом. ТР с 2 ножками чаще всего кремниевые (Si), это более узнаваемые пластинки.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Обозначения разных электродеталей на схемах:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Что такое терморезисторы PTC (позисторы), чем отличаются от термисторов (NTC)

Есть 2 вида теплорезисторов, принцип функционирования аналогичный, отличается лишь направление темп. коэф. (ТКС):

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Часто PTC (позисторы) и термисторы (NTC) внешне похожи, поэтому надо читать спецификацию, надписи на корпусах:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Обозначение на схемах:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Схематические рисунки для разных запчастей могут быть похожими, поэтому надо внимательно их читать:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Значки ТР могут несколько отличаться, но t° в них присутствует обязательно, у позисторов почти всегда есть буквенно-цифровые обозначения R1, TH1 или RK1 Таким образом, безошибочно можно узнать данные элементы на чертежах.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

У PTC две стрелки смотрят вверх, «−» около t° ставят для NTC, так как у него негативный коэффициент.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Наглядное объяснение работы

Принцип работы основывается на взаимосвязанном изменении 2 параметров: температуры внешней среды или самого элемента и его сопротивления (число Ом).

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Если взять любой термический резистор, мультиметром замерить сопротивление на нем при обычной комнатной температуре и при его охлаждении/нагревании, то количество Ом будет отличаться. В PTC с ростом температуры значение R будет увеличиваться.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Объяснение работы и отличий PTC/NTC на схеме

На температурных тепловых расцепителях (реле) могут применяться как позисторы, так и термисторы с учетом особенностей их срабатывания и того, какой алгоритм потребуется в конкретной ситуации. На чертеже ниже кривая 1 — это PTC, 2 — NTC. ТР ставят с обычными электромагнитными реле («б»). На рисунке «б» — принципиалка защиты электромотора, «в» — схема подсоединения контактора КМ при термисторе, а «г» при позисторе.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Объяснение работы схемы:

Где применяются

Рассматриваемые детали можно найти на большинстве печатных плат электроники — в самом стандартном виде, это пластинки и таблетки на ножках, могут также выполняться как цилиндрики и в прочих типоразмерах. Характерный вид позисторов на пускателях, подобных устройствах — пластиковая коробочка (внутри клеммами зажата металлическая таблетка). Сфера применения — электроника, цепи электроустановок, электроприборов, сигнализаций.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

PTC, как и NTC, применяются для электроцепей приборов, оборудования, для процессов, зависящих от корректности настроек режима t°. Особо актуальные для компьютеров, телевизоров, электроустановок, оборудования связи, для сигнализаций, автомобильных узлов, реле бытовых приборов, блоков питания, высокоточного производственного оборудования. Часто используются в роли температурных датчиков.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

PTC (с положительным коэффициентом) термисторы при нагреве повышают свое число Ом. Поэтому позисторы чаще всего используют с целью защиты силовых электроустановок от перегруза, перегрева, а также для поддержания безопасной t°.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

PTCNTC
Старые телевизоры с цветными кинескопами (для размагничивания).Сенсор откл./вкл. климат контроля в машине.
Защита электромоторов, трансформаторов (там PTC на первичке), а особенно их обмоток от перегорания при заклинивании ротора, при поломке охлаждения.Защита перезаряжаемых Li батарей.
В балластах светодиодных ламп.Уменьшение токов: зарядных на блоках питания (БП), пусковых на электромоторах.
Повышение оборотов кулеров при перегревах.
Самовосстанавливающийся предохранитель можно рассматривать как модификацию позистора.
Узел нагрева на термопистолетах для силиконового клея, в паяльниках.
На автомобильных, машинных трактах пуска для нагрева.
Позисторы и термисторы используются как датчики в реле, контакторах. Если применен PTC, то при форс-мажоре число Ом растет, сигнал от такого сенсора идет на управляющий узел, командующий отключить двигатель.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Если кратко, то позисторы чаще применяют для защиты устройств в процессе их работы от скачков, перегрева, перегрузки, для регулировки нагревания. Термисторы — для уменьшения токов именно при активации приборов, для плавного включения силовых узлов, БП. Общая сфера применения: датчики, вместе с реле, расцепителями, температурный контроль оборудования. Как видим сферы применения в общем схожие, но учитываются нюансы алгоритма сработки ТР. Некоторые иные области применения позисторов рассмотрим ниже в разделе со схемами.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Задачи позисторов

Основная цель терморезисторов состоит в изменении параметров токов при пуске и работе приборов, электроустановок. PTC ставят для ограничения таковых, а также как термодатчики, переключатели в схемах пусковых конструкций.

Опишем как образцовый пример стандартный процесс: аппарат включается в сеть, напряжение подается на БП, конденсаторы быстро набирают свои емкости (заряжаются), что провоцирует повышенные токи на цепи. Если нет ограничения, то создается высокая вероятность перегрева, перегорания, пробоя элементов, диодных мостов.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Высокие токи провоцируют повышение температуры, но PTC терморезистор не дает им провоцировать перегрев: его сопротивление растет, не пропуская чрезмерные значения напряжения. Сами по себе терморезисторы при небезопасных факторах не расцепляют контакты, а только служат преградами, ограничителями. Причем их действие уже заложено в них, то есть без механических движений — блокировать будет само сопротивление. Такие элементы (термопары) особенно контактные также часто работают как датчики с реле, расцепителями: отслеживают и сообщают исполнительному узлу о небезопасном факторе.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

PTC встречаются почти во всех современных приборах, например, на импульсных блоках питания. Эти детали служат не только лишь для нормализации температурного режима, но и в устройствах защиты, реле, расцепителях, узлах, основывающихся на измерениях t° (термопары, сенсоры холодильников, стиралок).

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Виды термических резисторов с положительным ТКС

Рассмотрим виды термических резисторов, для PTC и NTC они одинаковые.

Разновидности по особенностям действия

По типу действия (сработки) есть такие типы ТР:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Номинал, разновидности по температурным параметрам

Детали чаще рассматриваются в международной системе измерений СИ, в Кельвинах. Переводить К в градусы Цельсия нужно особым образом — сравнивая две шкалы.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Один градус К равен 1° C, но точки на шкалах разнятся: нулю по Цельсию отвечает 273.150 на линейке, градуированной Кельвинами. Также тут есть такая отметка как абсолютный ноль, но это не «0° C» — он равен отметке «−273.150 °C».

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Терморезисторы различаются по степени реагирования на определенную температуру так:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Первоначальные характеристики терморезисторов — термисторов, позисторов — могут изменяться при функционировании с частыми колебаниями t°.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Виды по типу нагрева

Нагрев может быть таких типов (ему соответствует 2 типа термических резисторов):

Какие параметры влияют на подбор терморезисторов

Рассмотрим, какие параметры надо определить и учесть при выборе PTC, позистор, терморезистор с положительным коэффициентом.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Габариты. Деталь должна поместиться на плате, не мешать иным деталям.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Сопротивление, оно же номинал, RT, в Омах. Указывается на элементе на его маркировке вместе с температурой в Цельсиях или Кельвинах. Надо также читать таблицы данных и спецификацию детали. Например, если ТР рассчитан на функционирование при −100…+200° C, режим для окружающих условий использования принимают как +20…+25° C;

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Временная переменная температуры в сек. Отражает тепловую инерционность: период, необходимый для изменения t° теплового резистора на 63% от разницы t° на нем и окружающей среды. Обычно принимается равным +100° C;

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

ТКС он же TCR (в % на 1 градус С°), αR или αRT. Это основная характеристика — тепловой (термический) коэффициент сопротивления. Прописывается для той же t°, что и «холодное» R. Цифры значения могут быть с «+», «–» или «±», что показывает, в какую сторону учитывают изменения температуры (это не отклонения точности). По данной характеристике выделяют определенные группы терморезисторов (А, Б, В и так далее).

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Предельная интенсивность рассеивания Pmax, Вт. Порог, до которого нет необратимых трансформаций в детали. По этой характеристике главное исключить ситуации, когда tmax превышает предел, Pmax.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Tmax — наибольшее значение, при котором свойства детали определенное время остаются неизменными (эти две составляющие устанавливаются изготовителем).

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Коэффициенты G и H. Данные характеристики зависимы от свойств используемого сплава, нюансов теплообмена между ТР и средой. Характеристики взаимосвязанные, что отображает уравнение G=H/100а:

Теплоемкость (Дж на 1° C), «C» — количество тепла для нагрева терморезистора на 1°.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Временная постоянная τ = отношению между C и H. Подбирая изделие, надо учесть промежуток температурного сопротивления и кратность колебаний R на участке положительного ТКС.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Для правильного выбора позисторов надо изучить все варианты терминологии: другие и некоторые вышеуказанные позиции трактуются также следующим образом:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Температура и т. Кюри:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Базовые свойства позисторов

При расчете терморезисторов потребуется оценить следующее составляющие:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Как работает PTC с физико-химической точки зрения

Терморезистор типа PTC повышает свое сопротивление (на схемах обозначается R, в Омах), при увеличении t°; у термистора NTC алгоритм тот же, но наоборот: при росте первой, вторая величина падает.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Главная особенность терморезистора — максимальная чувствительность R материала к изменениям t°. Если нагрева нет, то атомы расположены ровно, выстроенные длинными линиями. При росте тепла число транспортировщиков заряда становится большим, и чем больше, тем лучше проводимость.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Кривая t°/R нелинейная, наиболее ярко свойства проявляются при −90…+130° C.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Свойства ТР создаются путем сравнения режима t° с характеристиками используемых в детали сплавов, являющихся полупроводниками. Применяют составы чрезвычайно чувствительные к температуре.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

При прохождении тока появляется электрополе, подталкивающее электроны, ударяющиеся об атомы, так они затормаживаются. При высоких температурах движение атомов интенсивнее, исходная частичка быстрее взаимодействует, создавая дополнительное сопротивление. После охлаждения валентные уровни электронов станут низкими, перейдут в спокойное состояние, частички будут меньше перемещаться, перестанут повышать число Ом.

Проверка мультиметром

Работоспособность позистора покажет мультиметр. Проверка основывается на замерах сопротивления при изменении температуры. Алгоритм:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Проверка терморезистора опусканием в теплую воду и замерами тестером, показывающим сопротивление:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Как подключить, схемы

Рассмотрим основные схемы подключения PTC резистора в зависимости, для каких целей он применяется. Чаще элементы подключаются последовательно, но также иногда могут включаться и параллельно, например, к пусковому реле.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Схема для тепловых пожарных извещателей:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

PTC как плавкий предохранитель:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Примеры других схем для позисторов:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Как сенсор температуры, термокомпенсации

Ниже принципиалка температурной компенсации: при смещении транзистора используется R позистора. При перегреве первого, на втором также повышается t°, и когда значение преодолеет точку Кюри ТР перейдет на режим мощного сопротивления, цепь сместится, транзистор отключится.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Если PTC в роли детектора перегрева, когда затребована температурная компенсация, прибор не меняет сопротивление на входе наподобие термистора NTC, учитывая последовательное подсоединение на входную цепь. Это отлично подходит для вариантов последней, требующих описанного нюанса: для импульсных линий, региональных усилителей, измерительных устройств.

Несколько позисторов в схеме

Два и больше PTC могут обслуживать несколько активных сегментов работы с компаратором. Ниже — схема последовательно включения увеличенного числа ТР: при обнаружении одним хотя бы перегрева микросхемой компаратором демонстрируется резкое значение температурного сопротивления. Такая схема позволит легко менять количество PTC или замерять t° на целой базовой схеме.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Защита перегрева двигателя

PTC применяют для мониторинга перегрева электромоторов, трансформаторных обмоток, подшипниковых конструкций, силовых транзисторов. Ниже пример PTC, определяющего чрезмерный нагрев мотора, что тянет за собой сработку реле на его отключение.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Непосредственно позистором может осуществляться блокировка цепей с малыми регулярными токами, если же они большие и постоянные в линию включают реле, тиристор.

Компонент контроля

PTC, как электронная составляющая текущего контроля, показан на простейшем решении ниже:

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

При превышении заданной температуры загорается диод. Если нарушено предельное значение тока, терморезистор среагирует и моментально реализует защиту.

Опцию задержки можно воплотить посредством динамических свойств ТР, есть два метода: подсоединение параллельно или последовательно с реле. Позволительно также контролировать пусковые токи позистором, например, на импульсных источниках питания, которые, как правило, имеют значительную эту величину при первом старте.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

PTC можно применить вместо NTC или простого резистора как ограничитель пусковых токов. Деталь нагревается токовыми перегрузками при отказе реле или тиристора и происходит его сработка при высоком сопротивлении, течение тока блокируется моментально.

Помимо указанного, практично использовать PTC для схемы старта моторов как бесконтактный стартер, например, для компрессора холодильников, кондиционеров и подобного.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

На Arduino

Программируемая база в виде контроллера Arduino применяется для различных самоделок, мини-роботов.

В данном случае необходимо подсоединить PTC к указанной платформе для считывания показателей, туда также будет включен ЖК дисплей, показывающий их.

Описание примера (при номинале терморезистора, когда на нем в горячем состоянии 10 кОм):

Ниже то же самое немного иными словами. Для элементарной сборки возьмем монтажную плату, 3 проводка, PTC, резистор (это основное сопротивление схемы) на 10 кОм. Вывод последнего подключается к той ножке PTC, к которой идет также жила, подключаемая на, в нашем случае, аналоговый пин A0 Ардуино. То есть один контакт PTC — к 5V, а второй, соединенный с ножкой резистора 10 кОм, — к А0. Оставшаяся ножка последнего — к пину «земли». На схеме ниже порядок виден четко.

что такое термистор и как он работает. Смотреть фото что такое термистор и как он работает. Смотреть картинку что такое термистор и как он работает. Картинка про что такое термистор и как он работает. Фото что такое термистор и как он работает

Более детально ознакомиться с работой с различными компонентами можно на каком-нибудь симуляторе в сети.

Видео по теме

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *