Термисторы
Слово «термистор» понятно само по себе: ТЕРМический резИСТОР – устройство, сопротивление которого изменяется с температурой.
Термисторы являются в значительной степени
нелинейными приборами и зачастую имеют
параметры с большим разбросом. Именно
поэтому многие, даже опытные инженеры
и разработчики схем испытывают неудобства
при работе с этими приборами. Однако,
познакомившись поближе с этими устройствами,
можно видеть, что термисторы на самом
деле являются вполне простыми устройствами.
Вначале
необходимо сказать, что не все устройства,
изменяющие сопротивление с температурой,
называются термисторами. Например,
резистивные термометры, которые изготавливаются
из маленьких катушек витой проволоки
или из напыленных металлических плёнок.
Хотя их параметры зависят от температуры,
однако, они работают не так, как термисторы.
Обычно термин «термистор» применяется
по отношению к чувствительным к температуре
полупроводниковым
устройствам.
Имеется
два основных класса
Существуют два
принципиально различных типа выпускаемых
термисторов с положительным
ТКС. Одни изготавливаются подобно
термисторам с отрицательным
ТКС, другие же делаются из кремния.
Термисторы с положительным ТКС будут
описаны кратко, а основное внимание будет
уделено боле распространенным термисторам
с отрицательным ТКС. Таким образом, если
отсутствуют особые указания, то речь
будет идти о термисторах с отрицательным
ТКС.
Термисторы
с отрицательным ТКС являются высокочувствительными,
нелинейными устройствами с узким диапазоном,
сопротивление которых уменьшается при
увеличении температуры. На рис.1 изображена
кривая, показывающая изменение сопротивления
в зависимости от температуры и представляющая
собой типовую температурную
зависимость сопротивления. Чувствительность
– приблизительно 4-5 %/оС. Имеется
большой диапазон номиналов сопротивлений,
и изменение сопротивления может достигать
многих ом и даже килоом на градус.
R
Ro
To
Рис.1 Термисторы с отрицательным ТКС очень чувствительны и в значительной
Степени нелинейны. Rо может быть в омах, килоомах или мегоомах:
1-отношение
По существу термисторы
Приваривается проводящее металлическое покрытие (обычно серебряное), и подсоединяются выводы. Законченный термистор обычно покрывается эпоксидной смолой или стеклом или заключается в какой-нибудь другой корпус.
Рис.2
Из рис. 2 можно видеть, что имеется множество типов термисторов.
Термисторы имеют
вид дисков и шайб диаметром от
2.5 до приблизительно 25.5 мм, форму стержней
различных размеров.
Некоторые термисторы сначала
изготавливаются в виде
Типовые параметры
Говорить «типовые параметры» - не совсем правильно, так как для термисторов существует лишь несколько типовых параметров. Для множества термисторов различных типов, размеров, форм, номиналов и допусков существует такое же большое количество технических условий. Более того, зачастую термисторы, выпускаемые различными изготовителями, не являются взаимозаменяемыми.
Можно приобрести
термисторы с сопротивлениями
(при 25 oС - температуры, при которой
обычно определяется сопротивление термистора)
от одного ома до десяти мегоом и более.
Сопротивление зависит от размера и формы
термистора, однако, для каждого определённого
типа номиналы сопротивления могут отличаться
на 5-6 порядков, что достигается путём
простого изменения оксидной смеси. При
замене смеси также и изменяется и вид
температурной зависимости сопротивления
(R-T кривая) и меняется стабильность при
высоких температурах. К счастью термисторы
с высоким сопротивлением, достаточным
для того, чтобы использовать их при высоких
температурах, также обладают, как правило,
большей стабильностью.
Недорогие термисторы обычно
имеют довольно большие
Ранее было сказано, что
400 оС.
В большинстве термисторов для
внутреннего подсоединения
Требования к стабильности также
ограничивают применение термисторов
при высоких температурах. Структура термисторов
начинает изменяться при воздействии
высоких температур, и скорость и характер
изменения в значительной степени определяются
оксидной смесью и способом изготовления
термистора. Некоторый дрейф термисторов
с эпоксидным покрытием начинается при
температурах свыше 100 оС или около
того. Если такой термистор непрерывно
работает при 150 оС, то дрейф может
измеряться несколькими градусами за
год. Низкоомные термисторы (к примеру,
не более 1000 Ом при 25 оС) зачастую
ещё хуже – их дрейф может быть замечен
при работе приблизительно при 70 оС.
А при 100 оС они становятся ненадёжными.
Недорогие устройства с
При использовании термисторов
необходимо учитывать
Уравнения для термисторов
Точного уравнения для описания поведения термистора не существует, – имеются только приближенные. Рассмотрим два широко используемых приближенных уравнения.
Первое приближенное уравнение,
Второе уравнение, называемое уравнением Стейнхарта-Харта, обеспечивает прекрасную точность для диапазонов до 100 оС.
Сопротивление термистора с
Где Т1 и Т2 – абсолютные температуры в градусах Кельвина (оС +273) ;
RT1 и RT2 – сопротивления термистора при Т1 и Т2; b - константа, определяемая путем измерения сопротивления термистора при двух известных температурах.
Если b и RT1 известны, то это уравнение можно преобразовать и использовать для вычисления температуры, измеряя сопротивление:
Бета
является большим,
Изготовители часто включают значения для бета в спецификации, однако, так как экспоненциальное уравнение является лишь приблизительным, значение бета зависит от двух температур, использованных при его вычислении. Некоторые изготовители используют значения 0 и 50 оС; другие – 25 и 75 оС.
Можно использовать другие температуры: можно вычислить самостоятельно значение бета на основании таблиц зависимости сопротивления от температуры, которые предлагает изготовитель. Уравнение, как правило согласуется с измеренными значениями в пределах ± 1 оС на участке в 100 оС. Уравнение нельзя использовать с достоверностью при температурах, сильно отличающихся от тех, что были использованы для определения бета.
Перед тем, как перейти к уравнению Стейнхарта-Харта, рассмотрим два других параметра, часто используемых для описания термисторов: альфа (a) и коэффициент сопротивления. Альфа просто определяется наклоном R-T- кривой, то есть является чувствительностью при определенной температуре. Альфа обычно выражается в «процентах на градус». Типовые значения изменяются от 3 % до 5 % оС. Так же, как и бета, альфа зависит от температур, при которых она определяется. Её значение несколько уменьшатся при более высоких температурах.
Под
коэффициентом сопротивления
Для точных термисторов обычно
имеется таблица значений
Наилучшим приближенным
Где Т- абсолютная температура (в градусах Кельвина), R – сопротивление термистора; а, b и с –экспериментально полученные константы.
Преобразование
уравнения с целью выражения
сопротивления в виде функции
температуры приводит к довольно
громоздкому на вид выражению. Однако,
с ним легко обращаться при
использовании ЭВМ или
Где и
.
Необходимо отметить, что данные значения для альфа и бета не относятся к параметрам альфа и бета, используемым в экспоненнциальном уравнении с одним параметром.
Хотя уравнение Стейнхарта-Харта – более сложное, оно, как правило, согласуется с реальными значениями в пределах нескольких тысячных градуса в диапазонах до 1000 оС. Конечно, оно может быть настолько хорошим, если только экспериментальные значения параметров термистора также точны. Температуры с точностью до тысячных градуса можно получить только в первоклассных лабораториях. Скорее пользователь согласится пользоваться паспортными таблицами, чем захочет провести собственные измерения.
Для определения a, b и с необходимо знать точное сопротивление термистора при трёх температурах и подставить каждый набор данных (R и Т) в уравнение Стейнхарта-Харта для определения трех неизвестных. Затем необходимо использовать математические средства для одновременного решения трёх уравнений и получения значений трёх констант. При использовании паспортных таблиц нужно выбирать значения R в зависимости от Т на краях и в середине температурного диапазона, который будет использоваться. Изготовители обычно не указывают паспортные значения для этих констант, так как эти значения изменяются в зависимости от используемого температурного диапазона.
Прецизионные
термисторы
Параметры
обычных термисторов
Прецизионные взаимозаменяемые
дисковые термисторы
Можно
приобрести готовые,
Бусинковые
термисторы могут быть очень точными и
стабильными, однако их малый размер и
способы изготовления делают невозможной
доводку до точного значения. Если пользователю
необходимо выполнять точные измерения
при помощи бусинковых термисторов (которые
имеют наиболее малые размеры и наилучшие
возможности работы при высоких температурах),
он может попросить изготовителя провести
изменения и напечатать значения R-T
- кривой для каждого термистора. Или же
можно указать термисторы, выбранные из
ряда номиналов и имеющие определенный
допуск при некоторой температуре.
Другим
способом, при помощи которого
изготовители обеспечивают
Температурные
характеристики
Термисторы
– это резисторы, и они
1
Рис. 4. Сопротивление термистора с отрицательным ТКС уменьшается по мере его нагрева большими токами до тех пор, пока термистор не перейдет в область отрицательных сопротивлений:
1-падение напряжения;
2-ток; 3-жидкость; 4-воздух.
Использование термисторов
Термисторы находят применение во многих областях. Практически ни одна сложная печатная плата не обходится без термисторов. Они используются в температурных датчиках, термометрах, практически в любой, связанной с температурными режимами, электронике.
В противопожарной технике
термистор
находится в корпусе и
При стабильных условиях оба термистора находятся в термическом
равновесии
с температурой воздуха и
температура воздуха быстро повышается, то сопротивление открытого
термистора становится меньше, чем сопротивление закрытого термистора.
Отношение
сопротивлений термисторов
называться
“реакцией на скорость
воздуха повышается медленно, то различие сопротивлений термисторов
незначительно. Однако, эта разница становится выше, если соединить
последовательно
с закрытым термистором
стабильностью.
Когда отношение суммы
порог, возникает режим тревоги. Датчик формирует режим «Тревога» при
достижении
внешней температуры 60°С вне
зависимости от скорости
Таким
образом, термисторы повсеместно используются
во многих приборах, окружающих нас.
Список литературы
Шашков А.Г., Терморезисторы
и их применение. М.1967.
Термоэлектрические
измерительные преобразователи. Лекция
по курсу «Электрические измерения
механических величин». Ростов – на
– Дону.1977
Сэми К. Измерительные термопары и терморезисторы. Перевод из журнала Отомэсён 1988. Т.33. №5.

- Термическая и термо-химическая обработка сплавов
- Термическая обработка
- Термическая обработка металлов и сплавов
- Термическая обработка металлов. Композиционные материалы
- Термическая обработка стали
- Термическая обработка стали
- Термическая обработка стали
- Терминология как система понятий науки и инструмент познания, выявления новых знаний
- Термин «полиграфия»
- Термин систола означает сокращение мышцы. Выделяют электрическую систолу — электрическую активность, которая стимулирует миокард и вызы
- Термин "франчайзинг"
- Термины по биологии (2)
- Термины по рынку ценных бумаг
- Термины сервиса на воздушном транспорте