Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Сентября 2011 в 15:31, реферат
Термисторы являются в значительной степени нелинейными приборами и зачастую имеют параметры с большим разбросом. Именно поэтому многие, даже опытные инженеры и разработчики схем испытывают неудобства при работе с этими приборами. Однако, познакомившись поближе с этими устройствами, можно видеть, что термисторы на самом деле являются вполне простыми устройствами.
Под
коэффициентом сопротивления
Для точных термисторов обычно
имеется таблица значений
Наилучшим приближенным
Где Т- абсолютная температура (в градусах Кельвина), R – сопротивление термистора; а, b и с –экспериментально полученные константы.
Преобразование
уравнения с целью выражения
сопротивления в виде функции
температуры приводит к довольно
громоздкому на вид выражению. Однако,
с ним легко обращаться при
использовании ЭВМ или
Где и
.
Необходимо отметить, что данные значения для альфа и бета не относятся к параметрам альфа и бета, используемым в экспоненнциальном уравнении с одним параметром.
Хотя уравнение Стейнхарта-Харта – более сложное, оно, как правило, согласуется с реальными значениями в пределах нескольких тысячных градуса в диапазонах до 1000 оС. Конечно, оно может быть настолько хорошим, если только экспериментальные значения параметров термистора также точны. Температуры с точностью до тысячных градуса можно получить только в первоклассных лабораториях. Скорее пользователь согласится пользоваться паспортными таблицами, чем захочет провести собственные измерения.
Для определения a, b и с необходимо знать точное сопротивление термистора при трёх температурах и подставить каждый набор данных (R и Т) в уравнение Стейнхарта-Харта для определения трех неизвестных. Затем необходимо использовать математические средства для одновременного решения трёх уравнений и получения значений трёх констант. При использовании паспортных таблиц нужно выбирать значения R в зависимости от Т на краях и в середине температурного диапазона, который будет использоваться. Изготовители обычно не указывают паспортные значения для этих констант, так как эти значения изменяются в зависимости от используемого температурного диапазона.
Прецизионные
термисторы
Параметры
обычных термисторов
Прецизионные взаимозаменяемые
дисковые термисторы
Можно
приобрести готовые,
Бусинковые
термисторы могут быть очень точными и
стабильными, однако их малый размер и
способы изготовления делают невозможной
доводку до точного значения. Если пользователю
необходимо выполнять точные измерения
при помощи бусинковых термисторов (которые
имеют наиболее малые размеры и наилучшие
возможности работы при высоких температурах),
он может попросить изготовителя провести
изменения и напечатать значения R-T
- кривой для каждого термистора. Или же
можно указать термисторы, выбранные из
ряда номиналов и имеющие определенный
допуск при некоторой температуре.
Другим
способом, при помощи которого
изготовители обеспечивают
Температурные
характеристики
Термисторы
– это резисторы, и они
1
Рис. 4. Сопротивление термистора с отрицательным ТКС уменьшается по мере его нагрева большими токами до тех пор, пока термистор не перейдет в область отрицательных сопротивлений:
1-падение напряжения;
2-ток; 3-жидкость; 4-воздух.
Использование термисторов
Термисторы находят применение во многих областях. Практически ни одна сложная печатная плата не обходится без термисторов. Они используются в температурных датчиках, термометрах, практически в любой, связанной с температурными режимами, электронике.
В противопожарной технике
термистор
находится в корпусе и
При стабильных условиях оба термистора находятся в термическом
равновесии
с температурой воздуха и
температура воздуха быстро повышается, то сопротивление открытого
термистора становится меньше, чем сопротивление закрытого термистора.
Отношение
сопротивлений термисторов
называться
“реакцией на скорость
воздуха повышается медленно, то различие сопротивлений термисторов
незначительно. Однако, эта разница становится выше, если соединить
последовательно
с закрытым термистором
стабильностью.
Когда отношение суммы
порог, возникает режим тревоги. Датчик формирует режим «Тревога» при
достижении
внешней температуры 60°С вне
зависимости от скорости
Таким
образом, термисторы повсеместно используются
во многих приборах, окружающих нас.
Шашков А.Г., Терморезисторы
и их применение. М.1967.
Термоэлектрические
измерительные преобразователи. Лекция
по курсу «Электрические измерения
механических величин». Ростов – на
– Дону.1977
Сэми К. Измерительные термопары и терморезисторы. Перевод из журнала Отомэсён 1988. Т.33. №5.