Une thermistance est une résistance dont la résistance est sensible à la température. Les thermistances, ou thermistances à semi-conducteurs, sont des composants thermiques et des résistances sensibles. Les principales caractéristiques de la thermistance sont la sensibilité aux hautes températures, la faible inertie thermique, la longue durée de vie, la petite taille et la structure simple. Les thermistances se présentent sous différentes formes et sont l'une des résistances sensibles les plus largement utilisées.
Paramètres principaux des thermistances
Les thermistances ont les paramètres principaux suivants :
(1) Valeur de résistance nominale R1. R1 fait référence à la valeur de résistance marquée sur le composant, qui est la valeur de résistance mesurée à 25 ° C, et la valeur de résistance ne change pas de plus de 0,1%, nous utilisons donc souvent25°C représenter R1 (in Ω).
(2) Puissance nominale. Dans les conditions techniques spécifiées, la puissance consommée par la thermistance pour un fonctionnement continu à long terme est appelée puissance nominale, PE (in W). La valeur de puissance nominale fournie par Risunsemi dans le tableau des paramètres fait référence à la valeur de puissance à 25°C. Lorsque la température dépasse 25°C, la thermistance doit être déclassée.
(3) Coefficient de température de résistance. Le coefficient de température de la résistance est la variation de la valeur de la résistance lorsque la température change de 1°C dans des conditions de puissance nulle, exprimée en αT (unité : 1/°C). Supposons que la valeur de résistance avant le changement de température est R, la transformation de la valeur de résistance après le changement de température est ΔRT. Dans ce cas, le changement de température est ΔT et le coefficient de température de résistance est αT=(ΔRT/R)ΔT.
(4) Température du point de transformation. La température du point de transition est la température du point d'inflexion sur la courbe caractéristique résistance-température de la thermistance, généralement exprimée par TC, et l'unité est °C ou K. La température du point de transition est également appelée température du point de Curie.
Classification des thermistances
Il existe de nombreux types de thermistances. Voici une brève liste :
A Coefficient de température de classification de résistance: thermistance à coefficient de température positif (PTC), thermistance à coefficient de température négatif (NTC).
B La valeur de résistance change avec la classification de la température : type de changement lent (c'est-à-dire linéaire), type de changement soudain (c'est-à-dire non linéaire).
C Classification de chauffage : chauffage direct et chauffage latéral.
D Classification de la plage de température de fonctionnement : type à température normale (-55 ~ 315 °C), type à basse température (315 °C)
E Classification des matériaux : céramique, semi-conducteur (monocristal), film métallique, plastique, carbure de silicium (SiC), thermistances en verre, etc.
Classification de la structure F : forme de tige, forme de boule, forme de rondelle, forme de disque, forme de perle, forme de tube métallique, disque, pièce carrée, film mince, film épais, etc.
Classification du boîtier G : type de plomb (adapté au soudage traversant) et type SMD (adapté à l'assemblage en surface)
La figure ci-dessous montre l'apparence de plusieurs thermistances.
Power Thermistor (NTC) | Temperature Compensated Thermistor (NTC) | Thermistor (NTC) for Electronic Thermometer |
Linear Thermistor (PTC) | Motor delay start thermistor (PTC) | Thermal Protection Thermistor (PTC) |
Thermistance NTC et comment ça marche
Les thermistances NTC sont constituées de métaux polycristallins tels que le fer, le cobalt, le nickel, le cuivre, le manganèse, le titane, le vanadium et d'autres semi-conducteurs à base d'oxyde, et leur valeur de résistance diminue à mesure que la température augmente. Ils sont couramment utilisés dans les circuits pour la compensation de température, le contrôle de détection de température et les limitations de courant d'appel. La courbe caractéristique résistance-température de la thermistance NTC est illustrée à la figure 1.
Les courbes caractéristiques résistance-température des thermistances NTC de différents matériaux sont différentes, mais elles ont toutes un coefficient de température négatif en commun, et la plage est généralement de -(1~6)×10-2/°C. La limitation du courant d'appel connecte généralement une thermistance NTC sur la ligne d'entrée du pont redresseur, comme illustré à la figure 2.
Une fois la thermistance NTC connectée au circuit CA, un courant considérable sera chargé dans le condensateur de filtrage. Du fait de l'accès aux thermistances NTC (RT), sa résistance à température ambiante est relativement importante, ce qui limite le courant de surtension. Lorsque la température RT augmente, la valeur de la thermistance NTC diminue fortement, avec peu d'effet sur le courant d'entrée.
Figure 1 | Figure 2 |
Application de la thermistance
Les thermistances sont principalement utilisées pour la compensation de température des lignes d'instruments et la compensation de température des jonctions froides des thermocouples.
La caractéristique d'auto-échauffement de la thermistance NTC est utilisée pour former un circuit de stabilisation d'oscillation RC, un circuit de retard et un circuit de protection pour réaliser un contrôle de gain automatique. Étant donné que la température d'auto-échauffement de la thermistance NTC est bien supérieure à la température ambiante, la caractéristique de la thermistance est utilisée dans le débitmètre, le débitmètre, l'analyseur de gaz et l'analyse de conductivité thermique pour créer un élément de détection particulier.
Les thermistances PTC sont principalement utilisées pour la protection contre la surchauffe des équipements électriques, les relais sans contact, la température constante, le contrôle automatique du gain, le démarrage du moteur, la temporisation, la démagnétisation automatique de la télévision couleur, l'alarme incendie et la compensation de température, etc.
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