現代電子工学では 電力システムの信頼性と安定性が 極めて重要です 電子部品は 電圧の急上昇や電流の急上昇などの 臨時的な出来事に対して 非常に敏感です機器に損傷をもたらす可能性がありますこれらの課題に対処するために,エンジニアは様々な保護技術を使用します.温度感受性の特異性があるため,ターミストアは重要な解決策として登場しました.
熱電阻は,耐性が気温によって大きく変化する半導体装置である.この関係は半導体物理原理によって数学的に表現することができる.
半導体材料の抵抗性は,この指数関数関係に従う:
ρ = ρ0 × exp (例えば / (2kT))
ここで ρ は抵抗力, ρ0 は材料定数, Eg は帯隙エネルギー, k はボルツマン定数, T は絶対温度である.
耐熱温度特性に基づいて,サーミストアは2つのカテゴリーに分けられる.
PTC熱電阻は,温度がキュリー点 (Tc) に接近すると抵抗が急増する.この特性により,電波圧縮と過電保護に最適である.
通常はランタンやストロンチウムなどの元素で補給されたバリウムチタン酸塩 (BaTiO3) 陶器から作られ,PTC熱電極はTc以下の低抵抗を維持します.結晶構造の相変化により 抵抗力が急激に上昇します.
PTC熱計は,電子機器の複数の機能を果たします.
NTCサーミストアは温度上昇に伴い抵抗が低下することを示し,温度センサー,補償,ソフトスタートアプリケーションに価値があります.
NTC サーミストールは,シンテレートされた金属酸化物 (マンガン,ニッケル,コバルト酸化物) から製造され,低温では高い耐性を示しています.温度が上昇すると,電荷キャリアの濃度は上昇します.抵抗を減らす.
NTCサーミストーは,以下に広く使用されています.
| 特徴 | PTC サーミストール | NTC サーミストール |
|---|---|---|
| 温度係数 | 陽性 (R↑とT↑) | 負 (R↓とT↑) |
| 主要用途 | 超電圧抑制 超電流保護 リセット可能なファイューズ | 温度センサー,補償,ソフトスタート回路 |
| 利点 | 強い電圧吸収,自己リセット,高い信頼性 | 高感度,迅速な応答,コンパクトなサイズ,低コスト |
| 制限 | キュリー温度によって制限される,遅い反応 | 非線形反応,自熱に敏感 |
突入電流は,起動時や一時的な出来事の際に短く高振幅の電流のピークが発生し,電子部品に重大なリスクをもたらします.熱電阻は,そのような出来事に対して効果的な保護を提供します.
PTC サーミストアは 急速な加熱によって 増加し 抵抗を増加させ 流れを制限します低抵抗状態に自動的にリセットします.
ソフト・スタートアプリケーションのNTC熱電阻は,初期に高抵抗性を示し,入流電流を制限し,温まるにつれて徐々に抵抗を軽減し,正常な動作を可能にします.
温度計 の 選択 に 関する 主要 な 要因 は 次 の よう です.
熱istor技術における新興傾向には,以下が含まれます.
熱電極は現代電子機器の重要な部品であり,重要な温度センサーと保護機能を提供します.PTCとNTCの異なる特徴を理解することで,エンジニアは様々なアプリケーションに最適なソリューションを実装することができます.電子システムが進化し続けるにつれて サーミストール技術は 性能,信頼性,統合の新たな要求に応えるために進歩します
現代電子工学では 電力システムの信頼性と安定性が 極めて重要です 電子部品は 電圧の急上昇や電流の急上昇などの 臨時的な出来事に対して 非常に敏感です機器に損傷をもたらす可能性がありますこれらの課題に対処するために,エンジニアは様々な保護技術を使用します.温度感受性の特異性があるため,ターミストアは重要な解決策として登場しました.
熱電阻は,耐性が気温によって大きく変化する半導体装置である.この関係は半導体物理原理によって数学的に表現することができる.
半導体材料の抵抗性は,この指数関数関係に従う:
ρ = ρ0 × exp (例えば / (2kT))
ここで ρ は抵抗力, ρ0 は材料定数, Eg は帯隙エネルギー, k はボルツマン定数, T は絶対温度である.
耐熱温度特性に基づいて,サーミストアは2つのカテゴリーに分けられる.
PTC熱電阻は,温度がキュリー点 (Tc) に接近すると抵抗が急増する.この特性により,電波圧縮と過電保護に最適である.
通常はランタンやストロンチウムなどの元素で補給されたバリウムチタン酸塩 (BaTiO3) 陶器から作られ,PTC熱電極はTc以下の低抵抗を維持します.結晶構造の相変化により 抵抗力が急激に上昇します.
PTC熱計は,電子機器の複数の機能を果たします.
NTCサーミストアは温度上昇に伴い抵抗が低下することを示し,温度センサー,補償,ソフトスタートアプリケーションに価値があります.
NTC サーミストールは,シンテレートされた金属酸化物 (マンガン,ニッケル,コバルト酸化物) から製造され,低温では高い耐性を示しています.温度が上昇すると,電荷キャリアの濃度は上昇します.抵抗を減らす.
NTCサーミストーは,以下に広く使用されています.
| 特徴 | PTC サーミストール | NTC サーミストール |
|---|---|---|
| 温度係数 | 陽性 (R↑とT↑) | 負 (R↓とT↑) |
| 主要用途 | 超電圧抑制 超電流保護 リセット可能なファイューズ | 温度センサー,補償,ソフトスタート回路 |
| 利点 | 強い電圧吸収,自己リセット,高い信頼性 | 高感度,迅速な応答,コンパクトなサイズ,低コスト |
| 制限 | キュリー温度によって制限される,遅い反応 | 非線形反応,自熱に敏感 |
突入電流は,起動時や一時的な出来事の際に短く高振幅の電流のピークが発生し,電子部品に重大なリスクをもたらします.熱電阻は,そのような出来事に対して効果的な保護を提供します.
PTC サーミストアは 急速な加熱によって 増加し 抵抗を増加させ 流れを制限します低抵抗状態に自動的にリセットします.
ソフト・スタートアプリケーションのNTC熱電阻は,初期に高抵抗性を示し,入流電流を制限し,温まるにつれて徐々に抵抗を軽減し,正常な動作を可能にします.
温度計 の 選択 に 関する 主要 な 要因 は 次 の よう です.
熱istor技術における新興傾向には,以下が含まれます.
熱電極は現代電子機器の重要な部品であり,重要な温度センサーと保護機能を提供します.PTCとNTCの異なる特徴を理解することで,エンジニアは様々なアプリケーションに最適なソリューションを実装することができます.電子システムが進化し続けるにつれて サーミストール技術は 性能,信頼性,統合の新たな要求に応えるために進歩します