サーミスタの金属酸化物はさまざまな配合に従って作られています
伝言を残す
サーミスタの金属酸化物はさまざまな配合に従って作られています
サーミスタは、温度によって半導体の抵抗値が大きく変化する特性を利用した熱に敏感な素子です。 それは、さまざまな配合に従って特定の金属酸化物から作られています。 ある温度範囲においては、被測定サーミスタの抵抗値の変化により被測定媒体の温度変化を知ることができます。
サーミスターの動作原理
サーミスタはセンサー抵抗の一種です。 サーミスタは一般的な固定抵抗とは異なり、温度の変化により抵抗値が変化します。 金属の抵抗値は植林度が高くなるほど増加しますが、半導体の場合はその逆です。 その抵抗値は温度の上昇とともに急激に減少し、非直線性を示します。 同じ温度変化の場合、サーミスタの抵抗変化はリード熱抵抗の約10倍となります。 したがって、サーミスタは温度変化に特に敏感であると言えます。 このような半導体の温度特性は、半導体の伝導モードがキャリア(電子、正孔)の伝導であるためです。 半導体内のキャリアの数は金属の自由電子よりもはるかに少ないため、その抵抗率は非常に大きくなります。 温度が上昇すると、半導体内の伝導に関与するキャリアの数が増加するため、半導体の伝導率が増加し、その抵抗率も減少します。
サーミスター間接加熱
また、外部に熱源を必要とする間接加熱タイプもあります。
一般的なサーミスタには、丸形、ワッシャー形、チューブ形などがあり、現在最も広く使用されているのは負温度係数サーミスタ(NTC)で、温度測定タイプ、電圧安定タイプ、通常タイプに分けられます。
さまざまな種類と形状があり、一般的なものはチューブ形状、ディスク形状などです。
PTC の応用範囲はますます広がっています。 温度制御回路、温度測定回路のほか、カラーテレビ、冷蔵庫、電気蚊取り器、電気アイロンなどの消磁回路にも広く使用されています。 家電製品の回路にも
www.スーパービーター.com







