Bir termistör, onun şematik sembol, çeşitliliği ve ne işe yarar

  • Dec 26, 2019
click fraud protection

Modern güç elektroniği ve düşük akım şeklinde çeşitli yarı iletken cihazlar, daha küçük sıcaklık farklılıkları büyük ölçüde değişmektedir parametreleri baz. Bu özel geliştirici ışığında çeşitli termal stabilizasyon programının elektronik cihazlara uygulanması gerekmez.

En yaygın olarak oldukça sık birbirleriyle kombine edilebilir, bu sorunu çözmek için iki yol kullanılır. Bu derin negatif geribildirim giriş ve ileri engelleme özellikleri zaman sıcaklık artış veya düşüş değiştirin. ikinci düzeni uygulamak için bir element, sıcaklık değişiklikleri ile belirgin olarak ve tahmin değişir herhangi bir elektrik karakteristiği gerektirir.

Termistörün tasarım

Herhangi bir direncin direncinin sıcaklık karakteristik doğrusal ve aşağıdaki ilişki ile tarif edildiği bilinmektedir:

R, (t) = Ro [1 + α (t-20)]

ki burada Ro - 20 ° C 'de direnç elemanı, α - direnci (TCR) sıcaklık katsayısı. Yüksek kaliteli genel amaçlı direnci, çünkü bu, a bir en az değere sahip gerektiğine inanılmaktadır basitleştirir parametrelerin daha küçük bir sürüklenme ile elektronik devre ambient değiştirmek Sıcaklık.

instagram viewer

termistör TKS düzen ve daha artmıştır edildiğini sıradan bir direnç farklıdır. Bunu başarmak için, çalışma sıvısı termistörün özellikleri geçiş-metal oksitleri ve ikili yarı iletken bileşikler toz sinterleme ile oluşturulur.

Performans ve çeşitli termistörler

termistör elektronik bileşenlerin genel sınıflandırmasına göre - klasik iki kutuplu olduğunu. Bu tesisatın bir düzeni için kullanılan iki işaretçilerine vardır. Genellikle görünüm görünüşte yeterli montaj devrelerin hataları ortadan kaldırarak, her zamanki dirençler den oldukça farklıdır. Bu özellik göstermek için Şekil 1 termistör bir yapılış örneği Şekil.

Şekil 1. Yüzey montajı için Termistörler
Şekil 1. Yüzey montajı için Termistörler

tasarım bağlı olarak doğrudan ve dolaylı ısıtma ile termistörlerinin ayırt eder.

İlk durumda çalışma akışkanı direnç elemanı doğrudan geçerli aradan akmakta olan ve çevre sıcaklığı ile belirlenir. termistör direnci dolaylı olarak ısıtılması durumunda onu doğrudan elektrik bağlantısı olmadan yardımcı ısıtıcı değiştirir.

sıcaklık karakteristiği

termistörün direnci çalışma akışkanının sıcaklığının artırılması ile farklı değişir. bileşenlerin bazıları NTC- termistörler olarak adlandırılır olarak, direncin artan sıcaklığa (N = negatif, yani negatif TCR) ile azalır. daha olumlu olması nedeniyle TCR'ye PTC termistör olarak bilinen,-termistör PTC artan sıcaklık ile direnç artışı göstermektedir.

Şekil 2, şematik gösterimde türleri termistör.

Şekil 2. devre sembolü termistör (sol) ve termistör NTC (sağ)
Şekil 2. devre sembolü termistör (sol) ve termistör NTC (sağ)

uygulamaları

pratikte en popüler iki model alanda termistör kullanımını elde etmek.

Bunlardan ilki - termal stabilizasyon devrelerinin bir algılama elemanı olarak bir bileşenin kullanılması, bir termometre olarak ki bu fonksiyonları. Bir çok durumda, doğrudan geniş bir sıcaklık değişim aralığı içinde performansını stabilize edici, doğru yönde kontrol devresi etkiler. Böyle bir devrenin bir örneği Şekil 3'te gösterilmektedir.

Şekil 3. Termal stabilizasyon devrelerinde bir termistör tipik dahil
Şekil 3. Termal stabilizasyon devrelerinde bir termistör tipik dahil

ikinci alan - bu yüke seri dahildir doğru akım kontrolü için termistörlerle kullanımı. PTC elemanının bir düzenlemede, maksimum akımı sınırlar. Başlangıçta sırasında akımın ek bir artış sağlayarak, başlangıç ​​rölesi fonksiyonunu üstlenir termistör bir negatif TCR ile.