サーミスタはほとんどが直接加熱です
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サーミスタはほとんどが直接加熱です
サーミスタは通常、温度に非常に敏感で熱慣性がほとんどない、マンガン、コバルト、ニッケルの酸化物からなる半導体セラミック材料で作られた非線形抵抗器です。 その抵抗は温度によって変化します。
サーミスタは、温度係数に応じて、負の温度係数 (NTC)、正の温度係数 (PTC)、臨界温度係数の 3 つのカテゴリに分類されます。
正の温度係数抵抗器の抵抗値は温度の上昇とともに増加し、負の温度係数抵抗器の抵抗値は温度の上昇とともに減少し、臨界温度係数抵抗器の抵抗値は、温度が近づくと基本的にゼロになります。臨界温度。
サーミスタはほとんどが直接加熱です。つまり、電流を流すときに抵抗器自体を加熱することによって熱源が得られます。
サーミスタ合金サーミスタ材質
合金サーミスタ材料はサーミスタ合金とも呼ばれます。 この種の合金は抵抗率が高く、抵抗値は温度変化に対してより敏感です。 温度に敏感なセンサーを作るのに適した材料です。
サーミスタ金属サーミスタ材料
この材料は、熱抵抗温度測定、電流制限器、自動恒温発熱体などに広く使用されています。 白金測温抵抗体、ニッケル測温抵抗体、銅測温抵抗体、白金側温度センサーなどは、各種媒体(腐食性媒体を含む)において高い精度と安定性を発揮します。
サーミスタ半導体サーミスタ材料
これらの材料には、単結晶半導体、多結晶半導体、ガラス半導体、有機半導体、および金属酸化物が含まれる。 これらはすべて大きな抵抗温度係数と高い抵抗率を持ち、それらで構成されるセンサーは非常に感度が高いです。
サーミスターの主な欠点:
1. 抵抗と温度の関係は非線形です。
2. コンポーネントの一貫性が低く、互換性が低い。
3. コンポーネントは老化しやすく、安定性が劣ります。
4. 特別な高温サーミスタを除いて、ほとんどのサーミスタは 0-150 度の範囲にのみ適しているため、使用する際には注意が必要です。
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