Опубликовано

Приборы измерения температуры виды принцип действия

Содержание

Полупроводниковые термометры сопротивления.

  • Германиевый полупроводниковый термометр сопротивления.

    Рис. 5.8. Схема германиевого термометра сопротивления: 1 — чувствительный германиевый элемент; 2 — золотые проводники; 3 — металлическая гильза; 4 — стеклянная головка; 5 — платиновые выводы Широкое распространение из полупроводниковых термометров сопротивления…
    (Средства измерений)

  • Термометр сопротивления платиновый (ТСП).

    Наилучший и наиболее распространенный материал для изготовления ТСП — чистая платина. Эти приборы используют для измерения температур в диапазоне от -260 до +1100 °С. При более высокой температуре платина начинает распыляться. Зависимость сопротивления Rt платины от температур в диапазоне от 0…
    (Средства измерений)

  • Термометры сопротивления медные ( ТСМ).

    Для их изготовления используется высокой степени чистоты медная проволока, выпускаемая промышленностью. Достоинство меди как материала чувствительного элемента — линейная зависимость сопротивления от температуры: где R, и R0 — сопротивление чувствительного элемента медного…
    (Средства измерений)

  • Приборы, работающие в комплекте с термометром сопротивления.

    В практике технологических измерений температуры с использованием ТС широко применяют схемы компенсационные (потенциометрические) и мостовые уравновешенные (нулевой метод измерения) и мостовые неуравновешенные (метод отклонений), логометры и нормирующие преобразователи. Питание схем может быть как постоянным,…
    (Средства измерений)

  • (Электротехника)
  • Измерение сопротивлений, индуктивностей, емкостей

    Все электротехнические устройства обладают электрическим сопротивлением. Условно сопротивления электротехнических устройств можно разделить на малые (до 1 Ом), средние (от 1 до I • I О5 Ом) и большие (более 1″105 Ом). Наиболее просто измерять средние сопротивления. Для этого применяют методы амперметра…
    (Электротехника)

  • Сопротивления, реостаты и кнопки пуска

    Реостатом называют аппарат, который состоит из элементов (проволочных, литых чугунных или жидкостных), обладающих большим омическим сопротивлением, и устройства, позволяющего вводить (выводить) полностью или частично сопротивление в электрическую цепь, присоединенную к реостату. В зависимости от назначения…
    (Электротехника)

  • Полупроводниковые диоды

    Полупроводниковый диод — прибор с двумя выводами, проводимость которого зависит от знака приложенного напряжения. Принцип действия диодов и других полупроводниковых приборов основан на свойствах PN — перехода в полупроводниковом кристалле, возникающего на границе областей полупроводника с различным…
    (Электротехника)

  • Специальные устройства на базе полупроводниковых элементов

    На базе полупроводниковых элементов созданы различные устройства, позволяющие производить различные операции с потребляемой и передаваемой электрической энергией. Среди них: усилители, цифровые электронные устройства, выпрямители, инверторы и др. Подробное описание и области использования подобных устройств…
    (Электротехника)

Резистивные датчики температуры

⇐ Предыдущая12

У резистивных датчиков температуры (РДТ) сопротивление меняется с изменением температуры. Не следует путать РДТ с терморезисторами, о которых речь пойдет ниже. Для изготовления РДТ применяется дорогостоящий платиновый провод, наматываемый на керамический каркас. Резистивные датчики температуры имеют величину сопротивления от 100 Ом до 1000 Ом. Типовой температурный коэффициент РТД составляет порядка 0.385 Ом/°С для 100 Ом платинового РДТ. РДТ более точны и линейны, чем термопары. На рис. 2.26 для сравнения показан температурный коэффициент 100 Ом РДТ и коэффициент Зеебека термопары типа S. Как видно из рисунка, по диапазону от 200 до 800 °С РДТ более линейны.

Температура, °C

Рис. 2.26. Резистивные датчики температуры (РДТ)

Резистивные датчики температуры являются пассивными датчиками и требуют наличия тока возбуждения. Поскольку ток, текущий через РТД, нагревает его, саморазогрев изменяет температуру РДТ и проявляется ошибка измерения. Таким образом, при разработке схем сопряжения с РДТ следует учитывать величины саморазогрева. Она не должна превышать 0.5 °С.

Изготовители различают ошибки, связанные с саморазогревом для различных номиналов и размеров РДТ в воздушном потоке и без него. Для того чтобы уменьшить ошибки из-за саморазогрева, следует использовать минимально возможные токи возбуждения для достижения требуемого разрешения системы и выбирать РДТ с наибольшими номиналами, дающими, однако, приемлемый по величине временной отклик.

Рис. 2.27. Подключение ПТ РДТ к АЦП с высоким разрешением

Как правило, РДТ подключают по мостовой схеме. Выход моста усиливается. На рис. 2.27 показан ПТ РДТ 100 Ом, питаемый током от источника тока возбуждения 400 мкА. Выходной сигнал датчика квантуется АЦП семейства AD77XX. Отметим, что источник тока возбуждения РДТ также создает опорное напряжение 2.5 В для АЦП, используя резистор 6.25 кОм. Изменение тока возбуждения не влияет на точность схемы, поскольку как входное напряжение, так и опорное напряжение измеряются относительным образом. В то же время резистор 6.25 кОм должен обладать как можно меньшим температурным коэффициентом, с тем, чтобы избежать ошибок измерения. Применение АЦП с высоким разрешением, в составе которого имеется усилитель с программируемым усилением (усиление от 1 до 128), исключает необходимость использования дополнительной нормирующей цепи .

Термисторы

Термисторы – это недорогие температурно-чувствительные резисторы. Их изготавливают из полупроводниковых материалов, которые имеют как положительный, так и отрицательный температурный коэффициент. На рис. 2.28 показана зависимость сопротивления термистора с отрицательным температурным коэффициентом (ОТК) от температуры. Термистор является наиболее нелинейным устройством из рассмотренных ранее, но в то же время он наиболее чувствителен .

Температура, °C

Рис. 2.28. Поведение сопротивления термистора 10 кОм с ОТК

Рис. 2.29. Температурный коэффициент 10 кОм термистора с ОТК

Поскольку термисторы обладают высокой чувствительностью, они практически незаменимы для высокоскоростного определения температуры. Тем не менее следует учитывать, что термистор достаточно нелинеен (рис. 2.29), по этой причине требуется выполнение линеаризации для всех величин температуры, исключая только весьма узкий диапазон измерений.

Как следствие, термисторы применяются в узком диапазоне измерений.

Самый простой метод линеаризации термисторов – установка параллельного шунтирующего резистора (рис. 2.30, рис. 2.31).

Величина этого дискретного резистора рассчитывается из равенства

R = RT RT RT2⋅( 1+ 3) − 2RT RT1⋅ 3,

RT RT1+ 3− 2RT2

где RT1 – сопротивление термистора при температуре Т1,нижний предел температурного диапазона;

RT3 – сопротивление термистора при температуре Т3,верхний предел температурного диапазона;

RT2 – сопротивление термистора при температуре Т2,средняя точка температурного диапазона, Т2 = (Т1 + Т3)/2.

Например, для термистора 10 кОм с ОТК RT1 = 32650 Ом при 0 °С; RT2 = 6532 Ом при 35 °С и RT3 = 1752 Ом при 70 °С. Это приводит к величине R =5.17 кОм.

Рис. 2.30. Линеаризация термистора с ОТК путем подключения параллельного резистора 5.17 кОм

Рис. 2.31. Усилитель с линеаризованным термистором

Точность, необходимая для нормирующей схемы, зависит от линейности цепи. Для приведенного выше примера цепь дает нелинейность от –2.3 °С до +2.0 °С. Для дальнейшей линеаризации сигнал с выхода подается на АЦП (рис. 2.31). Отметим, что выходной сигнал цепи с термистором имеет величину около –10 мВ/°С, при этом разрешения 12-разрядного АЦП более чем достаточно.

Узнайте о различных типах температурных датчиков и их преимуществах и недостатках.

Термистор

Как следует из названия, термистор (т.е., терморезистор) представляет собой датчик температуры, сопротивление которого зависит от температуры.

Термисторы выпускаются двух типов: PTC (с положительным температурным коэффициентом) и NTC (с отрицательным температурным коэффициентом). Сопротивление PTC термистора с ростом температуры увеличивается. А сопротивление NTC термистора, наоборот, с увеличением температуры уменьшается, и этот тип, по-видимому, является наиболее часто используемым типом термисторов. Смотрите рисунок 1 ниже.

Рисунок 1 – Условные графические обозначения термисторов PTC и NTC

Важно понимать, что связь между сопротивлением термистора и его температурой очень нелинейна. Смотрите рисунок 2 ниже.

Рисунок 2 – Зависимость сопротивления NTC термистора от температуры

Стандартная формула сопротивления NTC термистора в зависимости от температуры определяется следующим образом:

\\right\}}\]

где

  • R25C – номинальное сопротивление термистора при комнатной температуре (25°C). Данное значение, как правило, приводится в техническом описании;
  • β (бета) – постоянная материала термистора в Кельвинах. Это значение обычно указывается в техническом описании;
  • T – реальная температура термистора в Цельсиях.

Тем не менее, существует два простых метода, используемых для линеаризации поведения термистора, а именно режим сопротивления и режим напряжения.

Режим линеаризации сопротивления

В режиме линеаризации сопротивления параллельно термистору помещается обычный резистор. Если значение резистора равно сопротивлению термистора при комнатной температуре, область линеаризации будет симметрична относительно точки комнатной температуры. Смотрите рисунок 3 ниже.

Рисунок 3 – Режим линеаризации сопротивления

Режим линеаризации напряжения

В режиме линеаризации напряжения термистор ставится последовательно с обычным резистором, образуя при этом делитель напряжения. Этот делитель напряжения должен быть подключен к известному, фиксированному, стабилизированному источнику опорного напряжения VREF.

Эта конфигурация приводите к созданию выходного напряжения, которое относительно линейно зависит от температуры. И, как и в режиме линеаризации температуры, если сопротивление резистора равно сопротивлению термистора при комнатной температуре, то область линеаризации будет симметрична относительно точки комнатной температуры. Смотрите рисунок 4 ниже.

Рисунок 4 – Режим линеаризации напряжения

Сравнение типов температурных датчиков

В приведенной ниже таблице показано сравнение разных типов температурных датчиков, описанных в данной статье. Однако имейте в виду, что эту информацию следует воспринимать как обобщение. Таблица предназначена в первую очередь для тех, у кого нет большого опыта и/или знаний о датчиках температуры.

Таблица 1. Краткое сравнение температурных датчиков

Тип датчика Типовой диапазон температур (°C) Точность (+/- °C) Достоинства Недостатки Применение
Термистор
  • В пределах 50°C от заданной центральной температуры
  • Общий диапазон: от -40° до 125°
1
  • Низкая стоимость
  • Надежность
  • Небольшие размеры
  • Нелинейный выход
  • Медленный отклик
Измерение температуры окружающей среды
Термопара от -200° до 1450° 2
  • Высокое разрешение
  • Небольшие размеры
  • Широкий температурный диапазон
  • Строго рекомендуется калибровка
  • Требуется два показания температуры: горячее соединение и холодное соединение
Промышленное использование
RTD от -260° до 850° 1
  • Линейный выход
  • Точность
  • Высокая стоимость
  • Хрупкость: часто помещаются в защищенные пробники
Промышленное использование
Аналоговая микросхема от -40° до 125° (TMP36) 2
  • Простое взаимодействие
  • Простота использования
  • Линейный выход
  • Значительно дороже термисторов
  • Ограниченный температурный диапазон
  • Внутренний термостат
  • Цифровой термометр
Цифровая микросхема от -55° до 125° (DS18B20) 0,5
  • Просто использовать с микроконтроллерами
  • Точность
  • Линейный выход
  • Требуется микроконтроллер или что-то подобное
  • Значительно дороже термисторов
  • Ограниченный температурный диапазон
  • Внутренний термостат
  • Цифровой термометр
  • Бытовая электроника

Сохранить или поделиться

Полупроводниковые резисторы, сопротивление которых зависит от температуры называются терморезисторы. Они имеют свойство значительного температурного коэффициента сопротивления, величина которого больше, чем у металлов во много раз. Они широко применяются в электротехнике.

На электрических схемах терморезисторы обозначаются:

Устройство и работа

Они имеют простую конструкцию, выпускаются разных размеров и формы.

В полупроводниках есть свободные носители заряда двух видов: электроны и дырки. При неизменной температуре эти носители произвольно образуются и исчезают. Среднее количество свободных носителей находится в динамическом равновесии, то есть неизменно.

При изменении температуры равновесие нарушается. Если температура повышается, то число носителей заряда также увеличивается, а при снижении температуры концентрация носителей уменьшается. На удельное сопротивление полупроводника оказывает влияние температура.

Если температура подходит к абсолютному нулю, то полупроводник имеет свойство диэлектрика. При сильном нагревании он идеально проводит ток. Основной особенностью терморезистора является то, что его сопротивление наиболее заметно зависит от температуры в обычном интервале температур (-50 +100 градусов).

Популярные терморезисторы производятся в виде стержня из полупроводника, который покрыт эмалью. К нему подведены электроды и колпачки для контакта. Такие резисторы применяются в сухих местах.

Некоторые терморезисторы располагают в металлическом герметичном корпусе. Поэтому они могут использоваться во влажных местах с агрессивной внешней средой.

Герметичность корпуса создается при помощи олова и стекла. Стержни из полупроводника обернуты металлизированной фольгой. Для подключения тока применяется проволока из никеля. Величина номинального сопротивления составляет 1-200 кОм, температура работы -100 +129 градусов.

Принцип действия терморезистора основан на свойстве изменения сопротивления от температуры. Для изготовления используются чистые металлы: медь и платина.

Основные параметры

  • ТКС – термический коэффициент сопротивления, равен изменению сопротивления участка цепи при изменении температуры на 1 градус. Если ТКС положительный, то терморезисторы называют позисторами (РТС-термисторы). А если ТКС отрицательный, то термисторами (NТС-термисторы). У позисторов при повышении температуры повышается и сопротивление, а у термисторов все происходит наоборот.
  • Номинальное сопротивление – это величина сопротивления при 0 градусах.
  • Диапазон работы. Резисторы делят на низкотемпературные (менее 170К), среднетемпературные (от 170 до 510 К), высокотемпературные (более 570К).
  • Мощность рассеяния. Это величина мощности, в пределах которой терморезистор во время работы обеспечивает сохранение заданных параметров по техническим условиям.

Виды и особенности терморезисторов

Все датчики температуры на производстве работают по принципу преобразования температуры в сигнал электрического тока, который можно передавать с большой скоростью на дальние расстояния. Любые величины можно преобразовать в электрические сигналы, переведя их в цифровой код. Они передаются с высокой точностью, и обрабатываются вычислительной техникой.

Металлические терморезисторы

Материалом для терморезисторов можно использовать далеко не любые проводники тока, так как к терморезисторам предъявляются некоторые требования. Материал для их изготовления должен иметь высокий ТКС, а сопротивление должно зависеть от температуры по линейному графику в большом интервале температур.

Также проводник из металла должен обладать инертностью к агрессивным действиям внешней среды и качественно воспроизводить характеристики, что дает возможность менять датчики без особых настроек и измерительных приборов.

Для таких требований хорошо подходят медь и платина, не считая их высокой стоимости. Терморезисторы на их основе называют платиновыми и медными. ТСП (платиновые) термосопротивления работают при температурах -260 — 1100 градусов. Если температура в пределах от 0 до 650 градусов, то такие датчики применяют в качестве образцов и эталонов, так как в этом интервале нестабильность составляет не более 0,001 градусов.

Из недостатков платиновых терморезисторов можно назвать нелинейность преобразования и высокую стоимость. Поэтому точные замеры параметров возможны только в рабочем диапазоне.

Практически широко применяются недорогие медные образцы терморезисторов ТСМ, у которых линейность зависимости сопротивления от температуры намного выше. Их недостатком является малое удельное сопротивление и неустойчивость к повышенным температурам, быстрая окисляемость. В связи с этим термосопротивления на основе меди имеют ограниченное использование, не более 180 градусов.

Для монтажа платиновых и медных датчиков применяют 2-проводную линию при расстоянии до прибора до 200 метров. Если удаление больше, то применяют трехжильный кабель, в котором третий проводник служит для компенсирования сопротивления проводов.

Из недостатков платиновых и медных терморезисторов можно отметить их малую скорость работы. Их тепловая инерция достигает нескольких минут. Существуют терморезисторы с малой инерционностью, время срабатывания которых не выше нескольких десятых секунды. Это достигается небольшими размерами датчиков. Такие термосопротивления производят из микропровода в стеклянной оболочке. Эти датчики имеют небольшую инерцию, герметичны и обладают высокой стабильностью. При небольших размерах они обладают сопротивлением в несколько кОм.

Полупроводниковые

Такие сопротивления имеют название термисторов. Если их сравнить с платиновыми и медными образцами, то они обладают повышенной чувствительностью и ТКС отрицательного значения. Это значит, что при возрастании температуры сопротивление резистора снижается. У термисторов ТКС намного больше, чем у платиновых и медных датчиков. При небольших размерах их сопротивление доходит до 1 мегома, что не позволяет оказывать влияние на измерение сопротивлению проводников.

Для осуществления замеров температуры большую популярность приобрели терморезисторы на полупроводниках КМТ, состоящих из оксидов кобальта и марганца, а также термосопротивления ММТ на основе оксидов меди и марганца. Зависимость сопротивления от температуры на графике имеет хорошую линейность в интервале температур -100 +200 градусов. Надежность терморезисторов на полупроводниках довольно высока, свойства имеют достаточную стабильность в течение длительного времени.

Основным их недостатком является такой факт, что при массовом изготовлении таких терморезисторов не получается обеспечить необходимую точность их характеристик. Поэтому один отдельно взятый резистор будет отличаться от другого образца, подобно транзисторам, которые из одной партии могут иметь различные коэффициенты усиления, трудно найти два одинаковых образца. Этот отрицательный момент создает необходимость дополнительной настройки аппаратуры при замене терморезистора.

Для подключения термисторов обычно применяют мостовую схему, в которой мост уравновешивается потенциометром. Во время изменения сопротивления резистора от действия температуры мост можно привести в равновесие путем регулировки потенциометра.

Такой метод ручной настройки используется в учебных лабораториях для демонстрации работы. Регулятор потенциометра оснащен шкалой, которая имеет градуировку в градусах. На практике в сложных схемах измерения эта регулировка происходит в автоматическом режиме.

Применение терморезисторов

В работе термодатчиков существует два режима действия. При первом режиме температура датчика определяется лишь температурой внешней среды. Протекающий по резистору ток маленький и не способен его нагреть.

При 2-м режиме термистор нагревается протекающим током, а его температура определяется условиями отдачи тепла, например, скоростью обдува, плотностью газа и т.д.

На схемах термисторы (NТС) и резисторы (РТС) имеют соответственно отрицательный и положительный коэффициенты сопротивления, и обозначаются следующим образом:

Применение термисторов

  • Измерение температуры.
  • Бытовая техника: морозильники, фены, холодильники и т.д.
  • Автомобильная электроника: измерение охлаждения антифриза, масла, контроль выхлопных газов, системы торможения, температура в салоне.
  • Кондиционеры: распределение тепла, контроль температуры в помещении.
  • Отопительные котлы, теплые полы, печи.
  • Блокировка дверей в устройствах нагревания.
  • Электронная промышленность: стабилизация температуры лазерных фотоэлементов и диодов, а также медных обмоток катушек.
  • В мобильных телефонах для компенсации нагрева.
  • Ограничение тока запуска двигателей, ламп освещения, импульсных блоков питания.
  • Контроль наполнения жидкостей.

Применение позисторов

  • Защита от короткого замыкания в двигателях.
  • Защита от оплавления при токовой перегрузке.
  • Для задержки времени включения импульсных блоков питания.
  • Мониторы компьютеров и кинескопы телевизоров для размагничивания и предотвращения нарушения цвета.
  • В пускателях компрессоров холодильников.
  • Тепловая блокировка трансформаторов и двигателей.
  • Приборы измерения.
  • Автоматика управления техникой.
  • Устройства памяти информации.
  • В качестве нагревателей карбюраторов.
  • В бытовых устройствах: закрывание дверки стиральной машины, в фенах и т.д.

Виды

Обнаружение и измерение температуры – очень важная деятельность, имеет множество применений: от простого домохозяйства до промышленного. Термодатчик – это устройство, которое собирает данные о температуре и отображает их в понятном для человека формате. Рынок температурного зондирования демонстрирует непрерывный рост из-за его потребности в исследованиях и разработках в полупроводниковой и химической промышленностях.

Термодатчики в основном бывают двух типов:

  • Контактные. Это термопары, заполненные системные термометры, термодатчики и биметаллические термометры;
  • Бесконтактные датчики. Это инфракрасные устройства, имеют широкие возможности в секторе обороны из-за их способности обнаруживать тепловую мощность излучения оптических и инфракрасных лучей, излучаемых жидкостями и газами.

Термопара (биметаллическое устройство) состоит из двух разных видов проводов (или даже скрученных) вместе. Принцип действия термопары основан на том, что скорости, с которыми расширяются два металла, между собой отличаются. Один металл расширяется больше, чем другой, и начинает изгибаться вокруг металла, который не расширяется.

Терморезистор – это своего рода резистор, сопротивление которого определяется его температурой. Последний обычно используют до 100 ° C, тогда как термопара предназначена для более высоких температур и не так точна. Схемы с использованием термопар обеспечивают милливольтные выходы, в то время как термисторные схемы – высокое выходное напряжение.

Важно! Основное достоинство терморезисторов заключается в том, что они дешевле термопар. Их можно купить буквально за гроши, и они просты в использовании.

Принцип действия

Терморезисторы обычно чувствительны и имеют разное термосопротивление. В ненагретом проводнике атомы, составляющие материал, имеют тенденцию располагаться в правильном порядке, образуя длинные ряды. При нагревании полупроводника увеличивается количество активных носителей заряда. Чем больше доступных носителей заряда, тем большей проводимостью обладает материал.

Кривая сопротивления и температуры всегда показывает нелинейную характеристику. Терморезистор лучше всего работает в температурном диапазоне от -90 до 130 градусов по Цельсию.

Важно! Принцип работы терморезистора основан на базовой корреляции между металлами и температурой. Они изготавливаются из полупроводниковых соединений, таких как сульфиды, оксиды, силикаты, никель, марганец, железо, медь и т. д., могут ощущать даже небольшое температурное изменение.

Электрон, подталкиваемый приложенным электрическим полем, может перемещаться на относительно большие расстояния до столкновения с атомом. Столкновение замедляет его перемещение, поэтому электрическое «сопротивление» будет снижаться. При более высокой температуре атомы больше смещаются, и когда конкретный атом несколько отклоняется от своего обычного «припаркованного» положения, он, скорее всего, столкнется с проходящим электроном. Это «замедление» проявляется в виде увеличения электрического сопротивления.

Для информации. Когда материал охлаждается, электроны оседают на самые низкие валентные оболочки, становятся невозбужденными и, соответственно, меньше двигаются. При этом сопротивление движению электронов от одного потенциала к другому падает. По мере увеличения температуры металла сопротивление металла потоку электронов увеличивается.

Особенности конструкций

По своей природе терморезисторы являются аналоговыми и делятся на два вида:

  • металлические (позисторы),
  • полупроводниковые (термисторы).

Позисторы

Материалом для терморезисторов можно использовать далеко не любые проводники тока, так как к этим устройствам предъявляются некоторые требования. Материал для их изготовления должен обладать высоким ТКС.

Для таких требований подходят медь и платина, не считая их высокой стоимости. Практически широко применяются медные образцы терморезисторов ТСМ, у которых линейность зависимости сопротивления от температуры намного выше. Их недостатком является малое удельное сопротивление, быстрая окисляемость. В связи с этим термосопротивления на основе меди имеют ограниченное применение, не более 180 градусов.

Позисторы PTC предназначены для ограничения тока при нагревании от более высокой рассеиваемой мощности. Поэтому их размещают последовательно в цепь переменного тока, чтобы уменьшить ток. Они (буквально любой из них) становятся горячими от слишком большого тока. Эти приспособления используют в устройстве защиты цепи, таком как предохранитель, в качестве таймера в схеме размагничивания катушек ЭЛТ-мониторов.

Для информации. Что такое позистор? Прибор, электрическое сопротивление которого растет в зависимости от его температуры, называется позистором (PTC).

Примеры позисторов

Термисторы

Устройство с отрицательным температурным коэффициентом (это когда, чем выше температура, тем ниже сопротивление) называется терморезистором NTC.

Для информации. Все полупроводники имеют меняющееся сопротивление по мере увеличения или уменьшения температуры. В этом проявляется их сверхчувствительность.

Характеристики и обозначение термистора

Термисторы NTC широко используются в качестве ограничителей пускового тока, самонастраивающихся сверхтоковых защит и саморегулируемых нагревательных элементов. Обычно эти приборы устанавливаются параллельно в цепь переменного тока.

Их можно встретить повсюду: в автомобилях, самолетах, кондиционерах, компьютерах, медицинском оборудовании, инкубаторах, фенах, электрических розетках, цифровых термостатах, переносных обогревателях, холодильниках, печах, плитах и других всевозможных приборах.

Термистор используется в мостовых цепях.

Область применения

Термисторы не очень дорогостоящие и могут быть легко доступны. Они обеспечивают быстрый ответ и надежны в использовании. Ниже приведены примеры применения устройств.

Термодатчик воздуха

Автомобильный термодатчик – это и есть терморезистор NTC, который сам по себе является очень точным при правильной калибровке. Прибор обычно расположен за решеткой или бампером автомобиля и должен быть очень точным, так как используется для определения точки отключения автоматических систем климат-контроля. Последние регулируются с шагом в 1 градус.

Температурный датчик

Автомобильный термодатчик

Терморезистор встраивается в обмотку двигателя. Обычно этот датчик подключается к реле температуры (контроллеру) для обеспечения «Автоматической температурной защиты». Когда температура двигателя превышает заданное значение, установленное в реле, двигатель автоматически выключается. Для менее критического применения он используется для срабатывания сигнализации о температурном превышении с индикацией.

Датчик пожара

Можно сделать свое собственное противопожарное устройство. Собрать схему из термистора или биметаллических полосок, позаимствованных из пускателя. Тем самым можно вызвать тревогу, основанную на действии самодельного термодатчика.

Дымовой извещатель

В электронике всегда приходится что-то измерять, например, температуру. С этой задачей лучше всего справляется терморезистор – электронный компонент на основе полупроводников. Прибор обнаруживает изменение физического количества и преобразуется в электрическое количество. Они являются своего рода мерой растущего сопротивления выходного сигнала. Существует две разновидности приборов: у позисторов с ростом температуры растет и сопротивление, а у термисторов оно наоборот падает. Это противоположные по действию и одинаковые по принципу работы элементы.

>Видео

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *