이봐! 서미스터 공급 업체로서, 나는 서미스터의 자기 가열 효과에 대해 당신과 대화를 나누고 있습니다. 매혹적 일뿐 만 아니라 이러한 멋진 작은 구성 요소에 사용하거나 관심이있는 사람에게도 중요합니다.
먼저, 서미스터가 무엇인지 이야기합시다. 서미스터는 온도에 따라 저항이 변하는 저항의 한 유형입니다. 온도가 상승함에 따라 저항이 감소하는 음의 온도 계수 (NTC) 서미스터의 두 가지 주요 유형이 있습니다. 냉장고의 온도 센서에서알람 경보 서미스터 센서화재 경보.
이제, 자기 - 가열 효과를 파헤쳐 봅시다. 전류가 서머 스터를 통과하면 열이 발생합니다. 이는 Joule 가열 효과로 인한 것인데, 이는 저항기에서 방출 된 전력이 전류를 통과하는 전류의 제곱과 저항 자체의 저항에 비례한다는 것을 나타냅니다 (p = i²r). 서미스터에서,이 자체 생성 된 열은 온도의 변화를 일으킬 수 있으며, 저항은 온도에 의존하기 때문에 차례로 저항이 바뀔 것입니다.
예를 들어 NTC 서머 스터를 사용하십시오. 전류가 흐르면 자체 가열이 온도를 높입니다. 온도가 올라 가면 NTC 서머 스터의 저항이 내려갑니다. 이러한 저항의 감소는 더 많은 전류가 흐르도록하여 자체 가열이 더욱 증가합니다. 약간의 피드백 루프입니다. 제대로 제어되지 않으면 온도 측정에서 상당한 오류가 발생하거나 서미스터 손상이 발생할 수 있습니다.
자체 가열 효과는 몇 가지 요인의 영향을받습니다. 가장 중요한 것 중 하나는 서미스터에서 소산 된 전력입니다. 전력이 많을수록 더 많은 자기 가열이 발생합니다. 이 전력은 적용된 전압 및 서미스터의 저항에 따라 다릅니다. 또 다른 요인은 서미스터와 주변의 열 저항입니다. 열 저항이 높으면 서미스터에서 생성 된 열이 환경으로 소실되어 더 많은 자기 가열이 발생한다는 것을 의미합니다.
일부 응용 분야에서 자체 가열 효과는 진정한 고통이 될 수 있습니다. 예를 들어, 정밀 온도 측정 시스템에서 자체 가열은 판독 값에 오류를 일으킬 수 있습니다. 실험실에서 화학 반응의 온도를 측정하기 위해 서미스터를 사용하고 있다고 가정 해 봅시다. 자기 - 가열이 설명되지 않으면, 당신이 얻는 온도 판독 값은 반응의 실제 온도보다 높아서 부정확 한 데이터를 초래할 수 있습니다.
반면에, 자기 가열 효과를 잘 활용할 수있는 경우도 있습니다. 일부 유형의 센서에서는 자체 가열을 사용하여 주변 환경의 변화를 감지 할 수 있습니다. 예를 들어, 서미스터를 기반으로하는 가스 센서에서 특정 가스의 존재는 서미스터 주변 환경의 열 특성을 변화시킬 수 있습니다. 이것은 자체 - 생성 된 열이 소산되는 방식에 영향을 미치며, 자기 가열로 인한 저항의 변화를 측정함으로써 가스의 존재를 감지 할 수 있습니다.
이제 자기 가열 효과를 다루는 방법에 대해 이야기합시다. 일반적인 접근법 중 하나는 저전력 회로를 사용하는 것입니다. 전류를 서미스터를 통해 가능한 한 낮게 유지함으로써 전력을 최소화하여 자기 가열을 줄일 수 있습니다. 또 다른 방법은 보상 회로를 사용하는 것입니다. 이 회로는 자체 가열로 인한 저항의 변화를 측정하고 그에 따라 온도 판독 값을 수정할 수 있습니다.
서미스터 공급 업체로서 우리는 다양한 응용 분야에 맞는 사양이 다른 광범위한 서머 스터를 제공합니다. 우리의100k 화재 경보 서미스터빠른 응답 시간과 높은 신뢰성을 갖도록 설계되어 화재 경보 시스템에 이상적입니다. 우리는 정확한 온도 감지와 장기적 안정성을 보장하기 위해 설계 과정에서 자체 가열 효과를 고려했습니다.
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결론적으로, 서미스터의 자체 가열 효과는 두 배의 칼입니다. 일부 응용 프로그램에서 문제를 일으킬 수 있지만 다른 응용 프로그램에서도 기회를 제공 할 수 있습니다. 이 효과를 이해하는 것은 서미스터를 최대한 활용하는 데 중요합니다. 또한 서미스터 공급 업체로서 우리는 이러한 과제를 탐색하고 이러한 놀라운 구성 요소를 최대한 활용할 수 있도록 도와줍니다.
참조
- Simon M. Sze의 "서미스터 : 이론, 디자인 및 응용 프로그램"
- David A. Bell의 "전자 계측 및 측정 기술"