서미스터 공급 업체로서 저는 이러한 구성 요소가 다양한 산업에서 수행하는 중요한 역할을 직접 목격 할 수있는 특권을 가졌습니다. 서미스터의 가장 근본적인 측면 중 하나는 저항 인 온도 관계입니다. 이는 매혹적 일뿐 만 아니라 광범위한 응용의 열쇠입니다.
서머 스터 이해
저항 - 온도 관계를 탐구하기 전에 서미스터가 무엇인지 간단히 이해해 봅시다. 서미스터는 온도에 따라 저항이 크게 변하는 저항의 한 유형입니다. 서미스터에는 두 가지 주요 유형이 있습니다 : 네거티브 온도 계수 (NTC) 서미스터 및 양성 온도 계수 (PTC) 서미스터.
NTC 서머 스터는 가장 일반적으로 사용되는 유형입니다. 이름에서 알 수 있듯이 온도가 증가함에 따라 저항이 감소합니다. 이 특성은 정확한 온도 측정 및 제어가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 반면, PTC 서머 스터는 온도에 따라 증가하는 저항을 가지고 있습니다. 이들은 종종 오버 전류 보호 및 자기 조절 난방 요소와 같은 응용 분야에서 사용됩니다.
저항 - NTC 서머 스터의 온도 관계
NTC 서머 스터의 저항 - 온도 관계는 Steinhart -Hart 방정식에 의해 설명 될 수 있습니다.
[\ frac {1} {t} = a + b \ ln (r) + c (\ ln (r))^{3}]
여기서 (t)는 켈빈의 절대 온도이고 (r)은 온도 (t)에서의 서미스터의 저항이고 (a), (b) 및 (c)는 Steinhart -Hart 계수입니다. 이 계수는 각 서미스터에 특이 적이며 일반적으로 제조업체가 제공합니다.
더 간단한 용어로, NTC 서머 스터의 경우, 저항과 온도의 관계는 비 선형이다. 낮은 온도에서는 저항이 비교적 높습니다. 온도가 상승하면 저항이 빠르게 떨어집니다. 이 비 선형 거동은 제한된 온도 범위에 대한 다음 지수 관계에 의해 근사화 될 수 있습니다.
[r = r_ {0} e^{\ beta (\ frac {1} {t}-\ frac {1} {t_ {0}})}]
여기서 (r_ {0})는 기준 온도 (t_ {0})에서의 저항이며 (\ beta)는 서미스터의 재료 상수, (t)는 작동 온도이며 (t_ {0})는 기준 온도 (보통 25 ° C 또는 298.15 k)입니다.
(\ beta) 값은 NTC 서머 스터의 중요한 매개 변수입니다. 온도에 따라 저항이 변하는 속도를 결정합니다. (\ 베타) 값이 높으면 주어진 온도 변화에 대한 저항의 더 큰 변화가 있음을 의미하며, 이는 온도 측정에서 더 높은 감도를 제공 할 수 있습니다.
저항 - PTC 서머 스터의 온도 관계
PTC 서머 스터는 NTC 서머 스터와 비교하여 온도 관계가 매우 다릅니다. 대부분의 PTC 서머 스터의 경우 저온에서 비교적 안정적인 저항이 있습니다. 그러나 온도가 퀴리 온도 ((t_ {c})라는 특정 지점에 도달하면 저항이 빠르게 증가하기 시작합니다.
저항 - PTC 서머 스터의 온도 곡선은 세 영역으로 나눌 수 있습니다.
- 낮은 온도 영역:이 지역에서는 PTC 서머 스터의 저항이 비교적 일정합니다. 재료는 정상 저항처럼 작동하며 온도에 따른 저항 변화는 매우 작습니다.
- 전환 영역: 온도가 퀴리 온도에 접근함에 따라 저항이 증가하기 시작합니다. 이는 PTC 재료의 결정 구조의 변화로 인한 것이며, 이는 전하 운반체의 수가 감소하고 저항의 증가로 이어진다.
- 높은 온도 영역: 뮤리 온도 이상으로, 저항은 온도에 따라 기하 급수적으로 증가합니다. 이 특성은 PTC 서머 스터가 과도한 전류 보호에 적합하게 만듭니다. PTC 서머 스터를 통한 전류가 특정 값을 초과하면 자체 가열 효과는 온도가 퀴리 온도보다 높아지고 저항이 크게 증가하여 전류를 제한합니다.
저항 - 온도 관계를 기반으로 한 응용
독특한 저항 - 서미스터의 온도 관계는 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
온도 측정
NTC 서머 스터는 다양한 산업에서 온도 측정에 널리 사용됩니다. 예를 들어, HVAC 시스템에서는 공기 또는 물의 온도를 측정하는 데 사용하여 가열 및 냉각을 정확하게 제어 할 수 있습니다. 의료 기기에서 NTC 서머 스터를 사용하여 체온을 정확하게 측정 할 수 있습니다. NTC 서머 스터의 높은 감도로 인해 이러한 응용 분야에 이상적입니다. 귀하는 당사 웹 사이트에서 이러한 응용 프로그램을위한 고품질 서미스터를 찾을 수 있습니다.알람 경보 서미스터 센서화재 경보 시스템에서 온도 변화를 정확하게 감지하도록 설계되었습니다.
온도 보상
전자 회로에서 트랜지스터 및 다이오드와 같은 구성 요소의 성능은 온도 변화에 의해 영향을받을 수 있습니다. NTC 서머 스터를 사용하여 이러한 온도 효과를 보상 할 수 있습니다. NTC 서머 스터를 병렬로 연결하거나 다른 구성 요소와 직렬로 연결함으로써, 서미스터의 저항 변화는 온도로 인한 구성 요소의 성능 변화에 대응하여 회로의 안정적인 작동을 보장 할 수 있습니다.


오버 - 현재 보호
PTC 서머 스터는 일반적으로 전자 장치의 전류 보호에 일반적으로 사용됩니다. 오버 전류 조건이 발생하면 PTC 서머 스터의 자체 가열은 온도가 퀴리 온도보다 높아지고 저항이 빠르게 증가합니다. 이것은 회로를 통해 흐르는 전류를 제한하여 장치가 손상되지 않도록 보호합니다. 우리의100k 화재 경보 서미스터빠른 응답이 필요한 현재 보호 시나리오에서도 사용할 수 있습니다.
결론
저항 - 서미스터의 온도 관계는 기능의 기초입니다. NTC 서머 스터의 온도에 따른 비 선형 저항 감소 또는 PTC 서머 스터의 퀴리 온도 이상의 빠른 저항 증가 여부에 관계없이 이러한 특성을 통해 서미스터는 다양한 응용 분야에서 사용될 수 있습니다.
서미스터 공급 업체로서, 우리는 고품질 서머 스터에게 정확한 저항 - 온도 특성을 제공하는 것의 중요성을 이해합니다. 당사의 제품은 다양한 환경에서 신뢰할 수있는 성능을 보장하기 위해 신중하게 제조 및 테스트됩니다. 특정 응용 프로그램을위한 서미스터를 찾고 있다면 최고의 솔루션을 제공합니다. 조달 및 서머 스터가 귀하의 요구를 충족시키는 방법에 대한 추가 논의를 위해 저희에게 연락하여 연락을 환영합니다.
참조
- Betatherm Corporation의 "Thermistor Handbook"
- Robert L. Boylestad와 Louis Nashelsky의 "전자 장치 및 회로 이론"



