Dom - Znanje - Detalji

Šta je termistor

Termistori su termički osjetljive komponente koje iskorištavaju imovinu poluvodiča, gdje se otpornost termistora značajno mijenja temperaturom. Napravljeni su od određenih metalnih oksida u raznim formulacijama. U određenom temperaturnom rasponu, promjena termistora otpornosti može se koristiti za određivanje temperature izmjerenog medija.

Termistori ostaju neaktivni za duže vrijeme. Kada se temperatura i struja okoline nalaze u rasponu C, termistorska snaga disipacije u blizini je u blizini snage generacije topline, što rezultira potencijalom za rad i ne {- operaciju. Na istoj temperaturi okoline, termistorsko radno vrijeme dramatično se smanjuje sa povećanjem struje. Na relativno visokim temperaturama okoline, termistori pokazuju još kraće radno vrijeme i niže držanje i operativne struje. Termistori dolaze u raznim oblicima, uključujući sfere, šipke, cijevi i prstenove.

Vrste termistora uključuju pozitivan koeficijent temperature (PTC) i negativan koeficijent temperature (NTC). Otpornost PTC termistora povećava se s povećanjem temperature, dok otpor NTC Thermistor smanjuje sve veću temperaturu. Trenutno se NTC termistor najčešće koristi.

Glavne karakteristike

Oni sadrže visoku temperaturu osjetljivost, nisku toplotnu inerciju, dug vijek, kompaktne veličine, jednostavnu strukturu i mogućnost da se proizvedu u raznim oblicima i konfiguracijama. Stoga su, uz unapređenje industrijske i poljoprivredne proizvodnje, kao i nauke i tehnologije, ove komponente, poput temperaturnog mjerenja, kompenzija temperature, protupožarne merenje, rezanje temperaturnog napona, vremensko odlaganje, stabilizaciju vremenskog zatvaranja, automatsko podešavanje pojačanja i mjerenje mikrovalne snage i laserskih i laserskih snaga.

Uz razvoj moderne vojne tehnologije, posebno svemirske tehnologije, potrebni su termistori ne samo da bi mogli biti samo pouzdani, dugi {- i sposobni za ultra {- visoke i niske temperature, ali ne trebaju hlađenje i nude izvrsne performanse za mjerenje zračene snage.

Klasifikacije termistora:

1. PTC termistor

PTC (koeficijent pozitivnog temperature) odnosi se na termistor fenomen ili materijal s pozitivnim temperaturnim koeficijentom, u kojem se otpor naglo povećava na određenoj temperaturi. Ti se termistori mogu koristiti posebno kao konstantni senzori temperature. Ovaj materijal je sinterovo tijelo prvenstveno sastavljeno od Batio₃, Srcio₃ ili PBTIO₃. U tragovima iznosi oksida poput NB, TA, BI, SB, Y i LA dodaju se za kontrolu atomske valence, čineći to poluvodički. Ovaj poluvodički materijal Bacio₃ često se naziva porculanu poluvodiča. MN, FE, CU i CR oksidi, zajedno s drugim aditivima, također su dodani i za povećanje pozitivnog koeficijenta temperature otpora. Koristeći standardne keramičke procese i visoko - temperaturne sinterije, platinasta titanat i njeno čvrsto rješenje postaju poluvodički, rezultirajući pozitivnim termistorskim materijalom otpornosti na pozitivan -. Njegova temperaturna koeficijent i tačaka Curie razlikuju se s kompozicijom i sinterskim uvjetima (posebno temperaturu hlađenja).

Kristali barija Titanat imaju perovsku strukturu i feroelektrični materijal. Čisti barijum titanat je izolacijski materijal. Kad se u tragovima iznosi rijetkih zemaljskih elemenata i podvrgavaju se odgovarajućem toplinskom tretmanu, otpornost materijala dramatično se povećava nekoliko reda veličine u blizini temperature Curie, stvarajući PTC efekat. Ovaj efekat je povezan sa feroelektričnim svojstvima kristala Batio3 i njihove fazne tranzicije u blizini temperature krilice. Barijum titanat poluvodička keramika su polikristalni materijali sa međugraničnim sučeljima između zrna. Kada keramika dosegne određenu temperaturu ili napon, ta premještaj sučelja, uzrokujući oštre promjene otpornosti.

PTC efekat barijum titanate poluvodičke keramike potječe iz granica žita. Za provođenje elektrona, ova intergranularna sučelja djeluju kao potencijalne barijere. Na niskim temperaturama, unutarnji električni polje barijevog titanata omogućava elektronima da lako pređu barijeru, što rezultira niskim otporom. Međutim, kada temperatura raste na u blizini tačke Curie (kritična temperatura), unutarnje električno polje je uništeno, sprječavanjem provodnih elektrona prelaze barijeru. To je ekvivalentno rastu potencijalne barijere, što uzrokuje nagli porast otpora i PTC efekta. Fizički modeli za PTC efekt poluvodiča barijevog titanata uključuju model površinske barijere Haiwang, model barijumskog konkursa koji je predložio Daniels i sur. I model superpozitovanja. Svaki model pruža razumno objašnjenje za PTC efekt iz različitih perspektiva.

Eksperimenti su pokazali da u okviru raspona radne temperature otpornost - temperaturna karakteristika PTC termistora može biti približno izražena empirijska formula:

RT=RT0 Exp BP (t- T0)

Tamo gdje RT i RT0 predstavljaju otpor na temperaturama T i T0, odnosno BP je materijalna konstanta materijala.

PTC efekt potječe iz svojstava granica žitarica od keramike i taloženih faza između njih, a značajno varira s vrstom i koncentracijom nečistoća, kao i uvjetima sintere. Nedavno se senzori temperature silikona koristeći silicijum vafla u unose praktičnu upotrebu. To su kompaktni i visoko precizni PTC termistori napravljeni od N - tipa Silicon. Raspršivanje elektrona uzrokovano nečistoće povećava se temperaturom, što dovodi do povećanja otpora.

PTC termistori pojavili su se 1950. godine, a zatim 1954. godine od strane PTC termistora zasnovanih na barijum-titanate. PTC termistori koriste se industrijski za mjerenje i kontrolu temperature, kao i za otkrivanje temperature i regulaciju u određenim dijelovima automobila. Također se široko koriste u potrošačkoj elektronici, poput kontrole temperature vode u trenutnim grijačima vode, klima uređajima i hladnjačama i korištenjem vlastite topline za analizu plina i nadzor brzine plina. Ukratko opisuje aplikaciju za začin grijanja i pregrijavanja električnih uređaja, poput grijača, motora, transformatora i visokog - električni tranzistori.


Pored toga što se koristi kao grijaći elementi, PTC termistori također mogu funkcionirati kao prekidači, kombiniraju funkcije senzora, grijača i prekidača. Oni se nazivaju "Termički prekidači", kao što je prikazano na slikama 2 i 3. Kada se struja prolazi kroz element, temperatura raste - to jest, temperatura grijanja. Kada temperatura pređe tačku Curie, otpor se povećava, ograničava trenutnu. Slijedom toga, smanjenje struje uzrokuje pad temperature elemenata. Ovo smanjenje otpora povećava struju kruga, podižući temperaturu elementa i ovaj ciklus se ponavlja. Stoga PTC termistori održavaju određeni temperaturni raspon dok djelujete kao prekidač. Ova temperatura - Nekretnina otpora može se koristiti kao izvor grijanja, koji služi kao grijaći element u aplikacijama poput grijača, lemljenja, sušilica i klima uređaja. Takođe može pružiti zaštitu od pregrijavanja električnih uređaja.

II. NTC termistori

NTC (negativni koeficijent temperature) odnosi se na fenomen i materijal termistora, gdje otpor eksponencijalno opada s povećanjem temperature, što rezultira negativnim koeficijentom temperature (NTC). Ovi materijali izrađuju se temeljito miješanjem, oblikovanjem i sinterovanjem dva ili više metalnih oksida, poput mangana, bakra, silikona, kobalta, željeza, nikla i cinka, u poluvodičku keramiku. Ovi materijali mogu se izvesti u termistore s negativnim koeficijentom temperature (NTC). Njihova otpornost i materijalni konstantno razlikuju se s omjerom sastava materijala, atmosferom sinterovanjem, temperaturom sintere i strukturnom stanju. Trenutno se ne pojavili su i ne {{- oksid - NTC termistorski materijali, poput silikonskog karbida, limenog selenida i tantaluma nitrida.

NTC termistori su uglavnom oksidna keramika sa spinlom ili drugim konstrukcijama, koji pokazuju negativan koeficijent temperature. Njihov otpor može biti približno izražen kao:

Ako su RT i RT0 vrijednosti otpora na temperaturama T i T0, odnosno BN je materijalna konstanta. Otpornost keramičkih žitarica mijenja se temperaturom, karakterističnom poluvodiče.

Razvoj NTC termistora je dug put prešao. 1834. naučnici su prvi otkrili da srebrni sulfid ima negativan temperaturni koeficijent. 1930. godine naučnici su otkrili da bakarski oksid šupskog oksida takođe izlaže negativan koeficijent temperature i uspješno ga primijeni na krugove za kompenzaciju temperature u vazduhoplovnim instrumentima. Nakon toga, kontinuirani razvoj tranzistorske tehnologije doveo je do značajnog napretka u termistorskom istraživanju. Thermistor N1C razvijen je 1960. godine. NTC termistori se široko koriste u mjerenju temperature, kontroli temperature i kompenzacijom temperature.

Termistor termometri mogu postići tačnost od 0,1 stepen i vrijeme osjetljivog manje od 10 sekundi. Nije samo pogodan za granarne termometre, već se može koristiti i za mjerenje temperature u skladištu hrane, lijekovima, naučnom uzgoju, oceanima, dubokim bunarima, visokim visinama i ledenjacima.

III. CTR termistor

Kritični temperaturni termistor (CTR) pokazuje karakteristiku negativnog otpora. Na određenoj temperaturi, otpor dramatično se smanjuje s povećanjem temperature, što rezultira velikim negativnim temperaturnim koeficijentom. Njegov konstitutivni materijal je sinterana mješavina oksida elemenata poput vanadije, barija, stroncijuma i fosfora. To je poluši - stakleni poluvodič, poznat i kao CTR (stakleni stagni termistor). Temperatura skoka varira ovisno o dodavanju oksida germanijuma, volfran i molibdena. To je zbog različitih razmaka rešetke vanadijum oksida uzrokovanih dodatkom različitih nečistoća. Kad se vanadijum pentoksid pretvori u vanadijum dioksid u odgovarajuću smanjenju atmosferu, povećava se temperatura skoka otpora. Daljnje smanjenje vanadijum trioksida eliminira temperaturu skoka. Temperatura na kojoj se pojavljuje skok otpornosti odgovaraju točku gdje se naglo promjene poluživotske poluvodičke poluvodiče, što rezultira poluvodičem - metalnom pomenom. CTRS se može koristiti za kontrolu temperature i alarma.

Teorijska istraživanja i razvoj aplikacija Termistori postigli su izvanredne rezultate. Uz primjenu visokog - preciznosti, rezanje - Edge tehnologije, dublje istraživanje mehanizama i aplikacija za provodljivost termistora, te u - dubinsko istraživanje u novim materijalima sa superiornim performansama, ubrzat će se razvojem termistora.


Klasifikacija materijala Termistora:

Termistor materijali uglavnom se mogu podijeliti u tri kategorije: poluvodiči, metali i legure. Svaka je ukratko opisana u nastavku.


Poluvodički termistorski materijali

Ovi materijali uključuju jednokristalne poluvodiče od samohrane, polikristalne poluvodiče, staklene poluvodiče, organske poluvodiče i metalne okside. Svi imaju vrlo velike temperaturne koeficijente otpora (TCR) i visoku otpornost, što rezultira vrlo osjetljivim senzorima. Materijali mogu biti kategorizirani TCR kao negativnim ili pozitivnim. U okviru ograničenog temperaturnog raspona materijali s negativnim TCR-om mogu dostići -6 * 10-2 / stepen, dok materijali s pozitivnim TCR-om mogu dostići preko -60 * 10-2 / diplomu. Na primjer, barijum sulfatna keramika su idealan poluvodički materijal sa pozitivnim TCR-om. Oba se ti materijala široko koriste u mjerenju temperature, kontrolu temperature, temperaturne prolazne kompenzacije, preklopnim krugovima, zaštiti od preopterećenja i primjenu vremena. Na primjer, mogu se koristiti za proizvodnju termistorskih termometra, termistorskih sklopki, releja termistora kašnjenja i još mnogo toga. Zbog eksponencijalnog odnosa između otpora i fluidnosti, ovi materijali imaju uski raspon mjerenja temperature i lošu uniformnost.

Metalni termistorski materijali

Ovi materijali se široko koriste kao termistor temperaturni senzori, trenutni ograničivači i automatski konstantni - temperaturni grijaći elementi. Primjeri uključuju termometre otpornosti na platinu, termometre otpornosti na nikl i termometre otpornosti na bakar. Platinum Senzori temperature pokazuju veliku preciznost i stabilnost u raznim medijima, uključujući korozivne medije. Međutim, njihova raširena primjena ograničena je oskudom i visokom cijenom platine. Senzori temperature bakra su jeftiniji, ali dugi - termin upotreba u korozivnim medijima može dovesti do značajnih promjena statičkih karakteristika i otpora. Nedavna izvješća pokazuju da se senzori temperature bakra mogu koristiti u zraku na temperaturama u rasponu od -60 stepeni do 180 stupnjeva. Međutim, kako bi se temperatura mjerila dugo vremena na -60 ~ 180, a nakratko na 250 stupnjeva, senzori temperature nikla se široko koriste u inostranstvu, a nikl se smatra idealnim materijalom zbog velike osjetljivosti, zadovoljavajuće reprodukciju i stabilnosti. Legura termistor materijala Termistor se nazivaju i termistor legure. Ova legura ima visoku otpornost i osjetljiv je na promjene otpora temperaturom. Dobar je materijal za izradu temperaturnih senzora. Zahtevi za performanse termistorskih legura kao temperaturni senzori su sljedeći: (1) dovoljno velik otpor; (2) relativno visok koeficijent temperature otpora; (3) linearni koeficijent ekspanzije u blizini onog eksperimentalnog materijala; (4) koeficijent osjetljivosti na malu naprezanje; (5) Kada se zagrijava i ohladi u rasponu radnog temperature, krivulja temperature otpora treba imati dobru ponovljivost. Termistor parametri:

ZERO - Otpor napajanja:

To se odnosi na izuzetno malu rasipaciju napajanja primijenjena na PTC termistor prilikom mjerenja otpornosti na određenu temperaturu, tako nisku da je promjena otpornosti uzrokovane ovom rasipacijom snage zanemariva. Otpornost na snagu nazive odnosi se na nulu - otpor napajanja mjeren na temperaturi okoline od 25 stepeni.


Temperatura kriite (TC):

Za PTC termistorske aplikacije temperatura na kojoj se otpor počinje snažno povećati je; Ova se temperatura definira kao temperatura krilice. Otpornost PTC termistora koji odgovara temperaturi curie je RTC=2 * RMIN.


Koeficijent temperature ():

Koeficijent temperature PTC termistora definiran je kao relativna promjena otpora zbog promjena temperature. Što je veći temperaturni koeficijent, osjetljiviji je PTC termistor promjene temperature . =(LGR 2 - lgr1) / LGE (t 2 - t1)


Nazivni napon (VN):

Nazivni napon je napon napajanja ispod maksimalnog radnog napona (VMAX). Obično, vmax=vn + 15%

Vangown Napon VD:

Napon oštećenja odnosi se na maksimalni napon PTC termistor može izdržati. PTC termistor neće uspjeti ako je prekoračen njegov napon od kvara.

Temperatura površine Tsurf:

Temperatura površine TSURF odnosi se na temperaturu površine PTC termistora kada je u termičkoj ravnoteži sa okolnim okruženjem na određenom naponu tokom dužeg perioda.

Operativna struja IK:

Trenutno teče kroz PTC termistor dovoljan da izazove ja - temperaturu grijanja za porast iznad temperature krilike naziva se operativna struja. Minimalna operativna struja naziva se minimalna operativna struja.

Ne - operativna trenutna mastila:

Trenutno teče kroz PTC termistor nedovoljan da bi se javila ({0}} temperatura grijanja za porast iznad temperature krilike naziva se ne - operativna struja. Maksimalna operativna struja koja nije - naziva se maksimalnom ne {- operativnom strujom.

Tehnički parametri:

① Nominalni otpor (RC): općenito se odnosi na stvarnu vrijednost otpora termistora na temperaturi okoline od 25 stepeni.

② Stvarni otpor (RT): Vrijednost otpornosti izmjerena u određenim temperaturnim uvjetima.

③ Constant materijala: Ovaj parametar opisuje fizička svojstva termistorskog materijala i takođe je pokazatelj termičke osetljivosti. Veća b vrijednost ukazuje na veću osjetljivost. Treba napomenuti da u stvarnoj operaciji vrijednost B vrijednost nije konstanta, već se lagana povećava s povećanjem temperature.

④ Koeficijent temperature otpora (T): Ovo ukazuje na stopu promjene otpornosti s promjenom temperature od 1 stupnjeva, izražena u% / diplomu.

⑤ Vremenska konstanta (τ): Termistori imaju termalnu inerciju, a vremenski konstant je parametar koji opisuje ovu toplotnu inerciju. Definiše se kao vrijeme potrebno za temperaturu termistora da se promijeni za 63,2% razlike između dvije određene temperature kada se temperatura okoline iznenada mijenja sa jedne određene temperature u drugu, bez potrošnje energije. Manji τ označava manju toplotnu inerciju.

⑥ Nazivna Power PM: snaga koja se termistor rasprši pod dugom - termin kontinuirano opterećenje u određenim tehničkim uvjetima. Nazivna moć ne smije biti prekoračena u stvarnoj upotrebi. Ako temperatura okoline termistora prelazi 25 stepeni, opterećenje se mora u skladu s tim smanjiti.

⑦ Nazivna operativna struja IM: Nominalna trenutna vrijednost navedena za termistor pod radnim uvjetima.

⑧ Test Power PC: Potrošnja struja kada se termistorska otpornost promene testnom strujom, što rezultira ne {{- više - od 0,1% promjene otpora, na navedenoj temperaturi okoline.

⑨ Maksimalni napon: za NTC termistore, ovo se odnosi na maksimalni istosmjerni napon koji se može kontinuirano primijeniti na termistor na navedenoj temperaturi okoline bez uzrokovanja termalnog odbegaka. Za PTC termistore se odnosi na maksimalni istosmjerni napon koji se može kontinuirano primijeniti na termistor na navedenoj temperaturi okoline i u mirnom zraku kako bi se osiguralo normalan rad u okviru PTC karakterističnog raspona.

⑩ Maksimalna radna temperatura TMAX: Maksimalna temperatura je dozvoljena za dugotrajno stanje termistora u određenim tehničkim uvjetima.

Temperatura prebacivanja TB: Temperatura po kojoj se otpor PTC termistora počinje skakati.

Koeficijent disipacije H: Snaga koja je termistor raspršio kada se temperatura poveća za 1 stepen, izražena u MW / diplomu.

Primjene termistora:

Termistori se mogu koristiti i kao elektronske komponente kruga za kompenzaciju temperature u instrumentnim krugovima i hladnom - kompenzacijom raskrsnice u termoelektu. Self - Grijanje NTC termistora mogu se koristiti za implementaciju automatskog kontrole pojačanja, formiranjem stabilizacijskih ciklusa amplitske površine RC oscilator, krugove kašnjenja i sklopove za zaštitu. Kad se jastvo) temperatura grijanja znatno veća od temperature okoline, vrijednost otpornosti također ovisi o uvjetima disipacije okoline. Stoga se ova karakteristika termistora često koristi u protocima, analizatorima plina i analizi toplotne provodljivosti za stvaranje specijaliziranih elemenata za otkrivanje. PTC termistori se prvenstveno koriste u električnoj opremi za zaštitu od pregrijavanja, beskontaktne releje, termostate, automatsko pojačanje, pokretanje motora, vremenske kašnjenje, automatsko uklanjanje boja televizora, požarne alarme i kompenzacije temperature.

Glavne aplikacije uključuju:

Kontrola temperature i otkrivanje u kućanskim aparatima, poput kuhalica za indukcijsko pritisak, štednjaci za rižu, električne pećnice, ormarići za dezinfekciju, raspršivači, mikrovalne pećnice, električni grijači i oprema za preradu hrane; Kao i otkrivanje temperature i naknada u opremi za automatizaciju Office (kao što su kopirni uređaji i pisači), instrument zavojnice, integrirani krugovi, kvarcni kristalni oscilatori i termopole.

1. Kontrola nivoa tečnosti: dva termistora negativnih temperaturnih koeficijenta nalaze se na sigurnim lokacijama na gornjoj i donjoj tečnosti kontejnera i konstantna struja grijanja se primjenjuje. Površinska temperatura termistora na dnu, potopljena u tekućinu, jednaka je temperaturi, a površinska temperatura termistora na gornjem položaju, izložena zraku, veća od okolne temperature. Ako nivo tečnosti podvrgne termistor na gornjem položaju, uzrokuje da se njegova površina preliva i njegova otpornost na povećanje otkrivanje ove otporne promjene kako bi se automatski obavijestio alarmni uređaj, uzrokujući isključivanje tečnog ulaznog cijevi, pružajući tako zaštitu nivoa tečnosti. Ako se nivo tečnosti padne na nizak nivo, donji termistor je postepeno izložen zrak. U ovom trenutku, temperatura površine raste i otpor se smanjuje. Krug za otkrivanje koristi ovu promjenu otpora da biste odmah obavijestili da otvorite krug pokretanja za otvaranje cijevi za tečnost.

2. Mjerenje temperature: Termistori koji se koriste za mjerenje temperature uglavnom su jednostavni u strukturi i jeftini. Zbog visoke otpornosti, kontaktni otpor u spojnom je zanemariv, omogućavajući daljinskim opsežnim aplikacijama na udaljenostima od tisuća metara.

3. Kompenzacija temperature: Korištenje karakteristika negativnih temperatura, oni mogu pružiti kompenzaciju u određenim elektroničkim uređajima. Kad preopterećenje uzrokuje povećanje struje i temperature, povećava se termistorski otpor, povlačenjem struje u suprotnom smjeru, pružajući kompenzaciju i zaštitu. Važno je napomenuti da se termistor mora povezati u seriju elektroničkim krugom.

4. Kontrola temperature: U elektromehaničkoj zaštiti i kontroli, termistor kritične točke često se nalazi u seriji sa kontrolnim krugom releja. Kada uređaj doživi iznenadnu grešku ili preopterećenje, temperatura se povećava. Ako otpor iznenada padne na kritičnu točku, relejna struja prelazi nazivnu operativnu struju, uzrokujući da ga izvrši i pruža zaštitu.

5. Zaštita od temperature: Termistori igraju ključnu ulogu u funkcionalnom upravljanju nekih uređaja, poput bežičnih telefona i prijenosnih računala. Ako je otpor punjenja velik, baterije u tim uređajima brzo naplaćuju. Međutim, to takođe predstavlja i rizik od pregrijavanja. Ako pregrijavanje uzrokuje temperaturu da prelazi temperaturu kuricije baterije, baterija će biti nepovratno oštećena. Međutim, ako je napon punjenja prenizak, vrijeme punjenja baterije može postati nepodnošljivo dugo. Upotreba termistora u bateriji može otkriti otpor pregrijavanja ili pregrijavanje baterije i prilagoditi brzinu punjenja u skladu s tim. Kao rezultat toga, baterija se počinje puniti višim naponom, što omogućava brže punjenje na višem naponu u kraćem vremenu. Kada će se postići kritični napon ili temperatura, brzina punjenja može se kontrolirati za smanjenje, omogućujući stabilniji postupak punjenja.

6. Zaštita od pregrijavanja: Kako se laptop računari postaju manji i manji, matične ploče su izuzetno osjetljive na temperaturu, a također su vrlo blizu toplote - koji generiraju otpornike napajanja. Ikad - povećanje frekvencije CPU-a ne samo povećava brzinu CPU-a, već i povećava radne temperature. U tim situacijama, površina - Mount Thermeristori nude i brzo odziva i pregrijavanje, a relativno su jednostavni za upotrebu . 7. kontrola temperature za hranu i farmaceutske industrije: Hrana i farmaceutska industrija također koriste kontrolu temperature tijekom transporta kako bi se osigurala kvalitet proizvoda. Kako bi se spriječio djelomični ili potpuni gubitak učinkovitosti, mnogi farmaceuti zahtijevaju preciznu kontrolu temperature i vlage tokom transporta. Temperaturni senzori kontinuirano prate uslove prevoza tokom transporta.

8 Termistor aplikacije u bolnicama: Temperatura je često najčešće izmjerena temperatura u ljudskom tijelu i služi kao rani signal upozorenja za mnoge ozbiljne uvjete. Novorođenčadi, posebno, zahtijevaju pažljivo praćenje njihovog stanja. U bolnicama novorođenčad često koriste toplije, pa čak i kutije za bebe trebaju održavati temperaturu. Temperaturni regulacija se može postići pomoću termistorske sonde postavljene na bebinom trbuhu. Kutije za bebe obično su zapečaćene, a pored nadzora temperature bebe, atmosfera unutar kutije također se mora kontrolirati.

9 Termistorske aplikacije u automobilskoj industriji: Automobilska industrija zamijenila je zrakoplovnu industriju kao pokretač napretka u tehnologiji senzora. Termistori se široko koriste za mjerenje temperature automobilskih klima uređaja, motora i radijatora, ali sada nude različite nove aplikacije.

Trenutno se termistorska industrija suočava sa visokim zahtjevima: male veličine, visoke stabilnosti i odlične visoke performanse testiranja temperature. Napredak postignut u svim tim područjima dovest će do mnogih novih aplikacija, uključujući senzore za male temperaturne razlike, visoki - temperaturni senzori u automobilima za poboljšanje efikasnosti plina i još mnogo toga. Osvrćući se na napredak u termistorskim aplikacijama, možemo biti sigurni da će trenutni napredak u termistorskoj industriji i istraživanju sigurno ispuniti različite trenutne i buduće zahtjeve za termičkom senzijom u industriji elektronike.

info-750-750

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti