서미스터 온도 측정 원리
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서미스터 온도 측정 원리
서미스터 온도 측정은 크게 금속 저항 온도계와 반도체 저항 온도계로 구분되는데, 둘 다 온도에 따라 저항값이 변하는 특성에 따라 만들어집니다. 금속 온도계는 주로 백금, 금, 구리, 니켈 및 로듐 철, 인청동 합금과 같은 순수 금속을 사용합니다. 반도체 온도계는 주로 탄소, 게르마늄 등을 사용합니다. 저항 온도계는 사용하기 쉽고 신뢰성이 높아 널리 사용되고 있습니다. 측정 범위는 약 -260도에서 600도입니다.
서미스터는 민감한 부품의 일종입니다.
온도 계수에 따라 양의 온도 계수 서미스터(PTC)와 음의 온도 계수 서미스터(NTC)로 나눌 수 있습니다. 서미스터의 일반적인 특성은 온도에 민감하고 온도에 따라 저항값이 다르다는 것입니다. 포지티브 온도 계수 서미스터(PTC)의 저항 값은 온도가 높을 때 더 높고, 네거티브 온도 계수 서미스터(NTC)의 저항 값은 온도가 높을 때 더 낮습니다.
서미스터와 저항 사이의 관계:
서미스터의 일반적인 특성은 온도에 민감하고 온도에 따라 저항값이 다르다는 것입니다. 포지티브 온도 계수 서미스터(PTC)는 온도가 높을수록 저항값이 높고, 네거티브 온도 계수 서미스터(NTC)는 온도가 높을수록 저항값이 낮습니다. 둘 다 반도체 장치입니다.
서미스터 회로의 전류는 안전한 값으로 빠르게 감소합니다.
서미스터가 회로에 설치되면 주변 온도가 동일할 때 전류가 증가함에 따라 서미스터의 작동 시간이 급격히 단축됩니다. 서미스터는 주변 온도가 상대적으로 높을 때 작동 시간이 더 짧고 작습니다. 유지 전류 및 작동 전류. 회로가 정상적으로 작동할 때 서미스터의 온도는 실온에 가깝고 저항은 매우 작습니다. 회로에 직렬로 연결해도 전류 흐름을 방해하지 않습니다. 회로에 결함으로 인해 과전류가 발생하면 가열 전력의 증가로 인해 서미스터의 온도가 상승합니다. 온도가 스위칭 온도를 초과하면 저항이 즉시 증가하고 루프의 전류가 안전한 값으로 빠르게 감소합니다.
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