Что такое терморезистор?
Обычный резистор обладает относительно стабильным сопротивлением. Разумеется, электрическое сопротивление обычного резистора может меняться при значительном его нагревании (в пределах допусков). Но в штатном режиме показания этих устройств стабильны, чего, собственно, добиваются разработчики.
При изготовлении терморезисторов умышленно подбирают такие материалы, сопротивление которых зависит от температуры. То есть, терморезистор – это полупроводниковый прибор, обладающий зависимостью его сопротивления от температуры. Можно сказать, что путем нагревания или охлаждения таких полупроводниковых устройств можно управлять их сопротивлениями.
Рис. 1. Терморезистор и его изображение на схемах
Температурные зависимости полупроводниковых резисторов широко применяются на практике, о чем речь пойдёт ниже. Заметим только, что термисторы являются, по сути, переменными резисторами, сопротивление которых изменяется не механическим способом, а зависит от степени нагрева и температурных характеристик применяемых полупроводниковых материалов. Причем не важно, прямым или косвенным нагревом произошло изменение температурных показателей.
NTC
Основные сведения
Сопротивление NTC-терморезисторов уменьшается при нагреве, их ТКС отрицательный. Зависимость сопротивления от температуры изображена на графике ниже.
Здесь вы можете убедиться, что при нагреве сопротивление NTC-терморезистора уменьшается.
Такие термисторы изготавливают из полупроводников. Принцип действия заключается в том, что с ростом температуры увеличивается концентрация носителей зарядов, электроны переходят в зону проводимости. Кроме полупроводников используются оксиды переходных металлов.
Обратите внимание на такой параметр как бета-коэффициент. Учитывается при использовании терморезистора для измерения температуры, для усреднения графика сопротивления от температуры и проведения расчетов с помощью микроконтроллеров
Бета-уравнение для приближения кривой изменения сопротивления термистора вы видите ниже.
Интересно: в большинстве случаев термисторы используют в диапазоне температур 25-200 градусов Цельсия. Соответственно могут использоваться для измерений в этих диапазонах, в то время как термопары работают и при 600 градусах Цельсия.
Где используется
Терморезисторы с отрицательным ТКС часто используют для ограничения пусковых токов электродвигателей, пусковых реле, для защиты от перегрева литиевых аккумуляторов и в блоках питания для уменьшения зарядных токов входного фильтра (емкостного).
На схеме выше приведен пример использования термистора в блоке питания. Такое применение называется прямым нагревом (когда элемент сам разогревается при протекании тока через него). На плате блока питания NTC-резистор выглядит следующим образом.
На рисунке ниже вы видите, как выглядит NTC-терморезистор. Он может отличаться размерам, формой, а реже и цветом, самый распространенный – это зелёный, синий и черный.
Ограничение пускового тока электродвигателей с помощью NTC-термистора получило широкое распространение в бытовой технике благодаря простоте реализации. Известно, что при пуске двигателя он может потреблять ток в разы и десятки раз превышающий его номинальное потребление, особенно если двигатель пускается не в холостую, а под нагрузкой.
Принцип работы такой схемы:
Когда термистор холодный его сопротивление велико, мы включаем двигатель и ток в цепи ограничивается активным сопротивлением термистора. Постепенно происходит разогрев этого элемента и его сопротивление падает, а двигатель выходит на рабочий режим. Термистор подбирается таким образом, чтобы в горячем состоянии сопротивление было приближено к нулю. На фото ниже вы видите сгоревший терморезистор на плате мясорубки Zelmer, где и используется такое решение.
Недостаток этой конструкции состоит в том, что при повторном пуске, когда термистор еще не остыл – ограничения тока не происходит.
Есть не совсем привычное любительское применение терморезистора для защиты ламп накаливания. На схеме ниже изображен вариант ограничения всплеска тока при включении таких лампочек.
Если терморезистор используется для измерения температуры – такой режим работы называют косвенным нагревом, т.е. он нагревается от внешнего источника тепла.
Интересно: у терморезисторов нет полярности, так что их можно использовать как в цепях постоянного, так и переменного тока не опасаясь переполюсовки.
Маркировка
Терморезисторы могут маркироваться как буквенным способом, так и содержать цветовую маркировку в виде кругов, колец или полос. При этом различают множество способов буквенной маркировки – это зависит от производителя и типа конкретного элемента. Один из вариантов:
На практике, если он применяется для ограничения пускового тока чаще всего встречаются дисковые термисторы, которые маркируются так:
5D-20
Где первая цифра обозначает сопротивление при 25 градусах Цельсия – 5 Ом, а «20» — диаметр, чем он больше – тем большую мощность он может рассеять. Пример такого вы видите на рисунке ниже:
Для расшифровки цветовой маркировки можно воспользоваться таблицей, изображенной ниже.
Из-за обилия вариантов маркировки можно ошибиться в расшифровке, поэтому для точности расшифровки лучше искать техническую документацию к конкретному компоненту на сайте производителя.
Конструкция
Самый простой термистор состоит из термочувствительного элемента, платиновых электродов и никелевых выводов. Вся эта конструкция заключена в герметичный корпус (Схема строения показана на рисунке 2).
В качестве термочувствительного материала используют оксиды металлов. Для защиты конструкции используют стеклянный, пластиковый или металлический корпус.
Рис. 2. Конструкция простого термистора
В некоторых случаях в качестве резистивного материала используют медь или платину. Эти материалы обладают высокими показателями ТКС металлов в рабочем диапазоне температур. Однако их применение ограничено по причине дороговизны платины и ее нелинейности преобразования.
Использование медных терморезисторов ограничивается низкой коррозионной сопротивляемостью меди. Благодаря высокой теплопроводности этого металла резистивные элементы на основе меди встречаются в моделях с косвенным нагревом. Применяются для температур не выше 180 ºC.
Еще одним недостатком металлических термосопротивлений является их инерционность, достигающая нескольких минут. Такие конструкции мало пригодны для поддержания теплового режима электроприборов, но они идеально подходят в качестве датчиков для измерения температуры.
С целью уменьшения тепловой инерционности терморезисторы изготавливают из микропроводов, которые заключают в стеклянную колбочку (см. рис. 3). Такие датчики хорошо герметизированы, отличаются стабильностью, а их инерционность не превышает долей секунд.
Рисунок 3. Конструкция термистора в стеклянной колбе
Широкое распространение получили типы датчиков на базе полупроводниковых материалов. При нагревании полупроводников происходит насыщение этих материалов электронами и дырками, что приводит к уменьшению сопротивления.
Существуют конструкции плоских терморезисторов (рис. 4), а также полупроводниковые термисторы со сложной структурой резистивного элемента.
Рис. 4. Конструкция плоского терморезистора
Сегодня все чаще можно встретить платы, на которых применен способ SMT монтажа. Для этих целей промышленность выпускает SMD-терморезисторы разных номиналов (см. рис. 5).
Рис. 5. Терморезисторы для микроэлектроники
В большинстве конструкций терморезистивный элемент изготовляют методом порошковой металлургии. В этих целях используют материалы:
- халькогениды;
- оксиды металлов;
- галогениды и другие.
Очертание резистивных элементов может иметь форму бусинок, стержней, трубочек, пластинок и т. п.
Какую конструкцию вы бы не выбрали, принцип работы остается неизменным – зависимость сопротивления от температуры. Отличаются изделия только параметрами.
Классификация резисторов
Три резистора разных номиналов для поверхностного монтажа (SMD), припаянные на печатную плату
Резисторы являются элементами электронной аппаратуры и могут применяться как дискретные компоненты или как составные части интегральных микросхем. Дискретные резисторы классифицируются по назначению, виду ВАХ, по способу защиты и по способу монтажа, характеру изменения сопротивления, технологии изготовления.
По назначению:
- резисторы общего назначения;
- резисторы специального назначения: высокоомные (сопротивления от десятка МОм до единиц ТОм, рабочие напряжения 100—400 В);
- высоковольтные (рабочие напряжения — десятки кВ);
- высокочастотные (имеют малые собственные индуктивности и ёмкости, рабочие частоты до сотен МГц);
- прецизионные и сверхпрецизионные (повышенная точность, допуск 0,001 — 1 %).
По характеру изменения сопротивления:
Постоянные резисторы (для навесного монтажа). | Переменный резистор. | Подстроечные резисторы. | Прецизионный многооборотный подстроечный резистор. |
- постоянные резисторы;
- переменные регулировочные резисторы;
- переменные подстроечные резисторы.
По способу защиты от влаги:
- незащищённые;
- лакированные;
- компаундированные;
- впрессованные в пластмассу;
- герметизированные;
- вакуумные.
По способу монтажа:
- для печатного монтажа;
- для навесного монтажа;
- для микросхем и микромодулей.
По виду вольт-амперной характеристики:
- линейные резисторы;
- нелинейные резисторы: варисторы — сопротивление зависит от приложенного напряжения;
- терморезисторы — сопротивление зависит от температуры;
- фоторезисторы — сопротивление зависит от освещённости;
- тензорезисторы — сопротивление зависит от деформации резистора;
- магниторезисторы — сопротивление зависит от величины магнитного поля.
- мемристоры (разрабатываются) — сопротивление зависит от протекавшего через него заряда (интеграла тока за время работы).
По виду используемых проводящих элементов:
Проволочный резистор с отводом. | Плёночный угольный резистор (часть защитного покрытия удалена для демонстрации токопроводного слоя). |
- Проволочные резисторы. Наматываются из проволоки или ленты с высоким удельным сопротивлением на какой-либо каркас. Обычно имеют значительную паразитную индуктивность. Для снижения паразитной индуктивности почти всегда выполняются с бифилярной намоткой. Высокоомные малогабаритные проволочные резисторы иногда изготавливают из микропровода. Иные типы резисторов называются непроволочными резисторами.
- Непроволочные резисторы. Резистивный элемент представляет собой объёмную структуру физического тела или поверхностного слоя, образованного на изоляционных деталях (тонкую плёнку металлического сплава или композитного материала с высоким удельным сопротивлением, низким коэффициентом термического сопротивления, обычно нанесённую на цилиндрический керамический сердечник). Концы сердечника снабжены напрессованными металлическими колпачками с проволочными выводами для монтажа. Иногда, для повышения сопротивления, в плёнке исполняется винтовая канавка для формирования спиральной конфигурации проводящего слоя. Сейчас это наиболее распространённый тип резисторов для монтажа в отверстия печатных плат. По такому же принципу выполнены резисторы в составе гибридной интегральной микросхемы: в виде металлических или композитных плёнок, нанесённых на обычно керамическую подложку методом напыления в вакууме или трафаретной печати.
По виду применяемых материалов:
- Углеродистые резисторы. Изготавливаются в виде плёночных и объёмных. Плёнки или резистивные тела представляют собой смеси графита с органическими или неорганическими веществами.
- Металлопленочные или металлоокисные резисторы. В качестве резистивного материала используется тонкая металлическая лента.
- Композиционные резисторы.
- Проволочные резисторы.
- Интегральный резистор. Резистивный элемент — слаболегированный полупроводник, формируемый в кристалле микросхемы в виде обычно зигзагообразного канала, изолированного от других цепей микросхемы p-n переходом. Такие резисторы имеют большую нелинейность вольт-амперной характеристики. В основном используются в составе интегральных монокристаллических микросхем, где применить другие типы резисторов принципиально невозможно.
Режим работы терморезисторов
В зависимости от конструкторских замыслов, термисторы могут работать в системах с разными температурными режимами. Однако для каждой модели существует своя номинальная шкала температур.
По этому признаку их можно классифицировать следующим образом:
- терморезисторы низкотемпературного класса (до 170 К);
- изделия среднетемпературного класса (применяются в диапазоне температур 170 – 510 К);
- модели высокотемпературного класса (в пределах от 570 К и выше).
В отдельный класс выделены терморезисторы, способные работать при нагревах от 900 до 1300 К. Эти модели используют в качестве датчиков температуры различных нагревательных элементов.
Все термисторы выдерживают существенные токовые нагрузки. Правда, при работе в жестких термоцикличных режимах, их термоэлектрические характеристики, могут изменяться. Со временем изменения коснутся номинального сопротивления и коэффициента сопротивления.
Серии терморезисторов
Отечественной промышленностью выпускались следующие серии терморезисторов прямого подогрева.
- СТ1 – термисторы медно-марганцевые (ранее — ММТ);
- СТ2 – термисторы кобальто-марганцевые (ранее — КМТ);
- СТ3 – термисторы медно-кобальто-марганцевые;
- СТ4 – термисторы никель-кобальто-марганцевые;
- СТ5 – позисторы на основе титана бария, легированного германием;
- СТ6 – позисторы на основе титаната бария (BaTiO3);
- СТ8 – термисторы на основе полутораокиси ванадия и ряда поликрсталлических твердых растворов в системах V2O3-Me2O3 (Me=Ti; Al, Cr);
- СТ9 – термисторы на основе двуокиси ванадия VO2;
- СТ10 – Позисторы на основе системы (Ba, Sr)TiO3;
- СТ11 – Позисторы на основе системы (Ba, Sr)(Ti, Sn)O3 легированной цернем.
Разновидности
Все терморезисторы классифицируют по типу нагрева: прямой и косвенный. Для прямого подогрева используется ток цепи, в которую включен терморезистор. Косвенный подогрев создают сторонние участки схемы или тепловые элементы.
Пример терморезистора прямого подогрева показан на рис. 6.
Рис. 6. Терморезисторы прямого подогрева
Также, в зависимости от того – повышается или понижается сопротивление при нагревании резистивного элемента, различают термисторы двух видов:с отрицательным ТКС и терморезисторы с положительным коэффициентом сопротивления.
NTC.
Полупроводниковые модели (термисторы) обладают отрицательным коэффициентом температурного сопротивления. Это значит, что они уменьшают номинальное сопротивление (показания при 25 ºC), в результате нагрева. Температурный коэффициент показывает, на сколько процентов уменьшается сопротивление резистивного элемента при повышении температуры нагрева на 1 ºC.
Термисторы NTC с отрицательным коэффициентом обычно применяются в диапазоне рабочих температур от 25 ºC до 200 ºC. Для температур свыше 600 ºC применяют термопары.
PTC.
Терморезисторы типа PTC обладают положительными температурными коэффициентами. Эти PTC-термисторы часто именуют позисторами, чтобы подчеркнуть положительность температурного коэффициента. Под этим термином мы понимаем терморезистор, сопротивление которого возрастает с ростом температуры.
Терморезисторы
Здесь приведены характеристики малогабаритных терморезисторов которые могут применяться в устройствах контроля температуры ПК и разрабатываемых Вами конструкциях.
Терморезисторы или термисторы (ТР) — полупроводниковые резисторы с нелинейной Вольт Амперной Характеристикой (ВАХ), которые имеют явно выраженную зависимость электро сопротивления от температуры. Производятся терморезисторы с отрицательным и положительным Температурным Коэффициентом Сопротивления (ТКС).
Номинальное сопротивление Rн
— электрическое сопротивление, значение которого обозначено на корпусе или указано в нормативной документации, измеренное при определенной температуре окружающей среды (обычно 20ºС). Значения устанавливаются по ряду Е6 либо Е12.
Температурный коэффициент сопротивления ТКС
— характеризует, как и обычно, изменение (обратимое) сопротивления на один градус Кельвина или Цельсия.
Максимально допустимая мощность рассеяния
Pmax
— наибольшая мощность, которую длительное время может рассеивать ТР, не вызывая необратимых изменений характеристик. При этом его температура не должна превышать максимальную рабочую температуру.
Коэффициент температурной чувствительности В
— определяет характер температурной зависимости данного типа ТР. Известен как постоянная В, зависящая от физических свойств полупроводникового материала, из которого выполнен термочувствительный элемент.
Постоянная времени t — характеризует тепловую инерционность.
Она равна времени, в течении которого сопротивление ТР изменяется на 63% при перенесении его из воздушной среды температурой 0ºС в воздушную среду с температурой 100ºС.
Терморезисторы с отрицательным ТКС
Тип | Диапазон номинальных сопротивлений при 20ºС, кОм | Допуск % | Максимальная мощность 20ºС, мВт | Диапазон рабочих температур, ºС | ТКС при 20ºС, %/ºС | Постоянная В, К | Постоянная времени t, сек | Вид и область применения |
КМТ-1 | 22 -:- 1000 | ±20 | 1000 | -60-:-180 | 4,2-:-8,4 | 3600 -:-7200 | 85 | С, Измерения Т |
КМТ-4 | 22-:-1000 | ±20 | 650 | -60 -:- 125 | 4,2-:-8,4 | 3600 -:-7200 | 115 | С, Измерения Т |
КМТ-8 | 0,1-:-10 | ±10,±20 | 600 | -60-:-+70 | 4,2-:-8,4 | 3600-:-7200 | 909 | Термо компенсация |
КМТ-10 | 100-:-3300 | ±20 | 250 в теч. 2сек | 0-:-125 | >4,2 | >3600 | 75 | C, Контроль Т |
KMT-11 | 100 -:-3300 | ±20 | 250 в теч. 2сек | 0-:-125 | >4,2 | >3600 | 10 | C, Контроль Т |
КМТ-12 | 100Ом-:-10 | ±30 | 700 | -60 -:-125 | 4,2 -:-8,4 | 3600-:-7200 | — | Д, Изм — Т Комп. |
КМЕ-14 | 510,680, 910 Ом 160, 200, 330 КОм 4,3, 75 МОм при 150°С | ±20 | 100 | -10-:-300 | 2,1-:-2,5 3,4-:-4,2 3,5-:-4,3 | 3690-:-4510 6120-:-7480 6300-:-7700 | 10-:-60 | Б, Измерения Т |
КМТ-17в | 0,33-:-22 | ±10,±20 | 300 | -60-:-155 | 4,2-:-7 | 3600-:-6000 | 30 | Д, Измерение Т |
ММТ-1 | 12 — :- 220 | ±20 | 500 | -60 -:- 125 | 2,4 -:- 5 | 2060 -:- 4300 | 85 | С, Измерения Т |
ММТ-4 | 1-:-220 | ±20 | 560 | -60 -:- 125 | 2,4 -:- 5 | 2060 -:- 4300 | 115 | С, Измерения Т |
ММТ-6 | 10-:-100 | ±20 | 50 | -60 -:- 125 | 2,4-:-5 | 2060-:-4300 | 35 | С, Измерение Т |
ММТ-8 | 1 Ом -:- 1 | ±10,±20 | 600 | -60 -:- 70 | 2,4 -:- 4 | 2060-:-3430 | 900 | Термо компенсация |
ММТ-9 | 10 Ом -:-4,7 | ±10,±20 | 900 | -60 -:- 125 | 2,4-:-5 | 2060-:-4300 | — | Д |
ММТ-12 | 0,0047 — 1 | ±30 | 700 | -60 -:- 125 | 2,4-:-4 | 2060-3430 | — | Д, Термо компенсация |
ММТ-15 | 750Ом-:-1,21 | — | — | -60 -:- 125 | 2,6-:-4 | 2230-:-3430 | Д | |
ММЕ-13 | 0,01 — 2,2 | ±20 | 600 | -60 -:- 125 | 2,4-:-5 | 2060-4300 | — | Д, Термо компенсация |
ПТ-1 | 400 Ом-:-900 Ом | — | — | -60 -:- 150 | 4,1-:-5,1 | 3500-:-4400 | — | Д, Измерение Т |
ПТ-2 | 80 Ом-:- 400 Ом | ±20 | — | -60 -:- 150 | 4,4-:-4,8 | 3800-:-4100 | — | Д, Измерение Т |
ПТ-3 | 400 Ом-:- 900 Ом | ±20 | — | -60 -:- 150 | 4,3-:-4,8 | 3700-:-4700 | — | Д, Измерение Т |
ПТ-4 | 0,6-:-0,8 | — | — | -60-:-150 | 4,1-:4,9 | 3500-:-4200 | — | Д, Измерение Т |
СТ3-14 | 1,5; 2,2 | ±20 | 30 | -60-:-125 | 3,2-:-4,2 | 2600-:-3600 | 4 | Б, Измерение Т |
МКМТ-16 | 2,7; 5,1 | ±30 | 40 | -60-:-125 | 3,8-:-4,2 | 3250-:-3600 | 10 | Б, Измерение Т |
СТ1-18 | 1,5; 2,2; 22; 33; 1500; 2200 при 150ºС | ±20 | 45 | -60-:-300 | 2,25-:-5 при 150ºС | 4050-:-9000 | 1 | Б, Измерение Т |
СТ3-1 | 0,68 -:- 2,2 | ±10, ±20 | 600 | -60 -:- 125 | 3,35 -:- 3,95 | 2870-:-3395 | 85 | С, Измерения Т |
СТ3-14 | 1,5; 2,2 | ±20 | 30 | -60 -:- 125 | 3,2-:-4,2 | 2600-:-3600 | 4 | Б, Измерение Т |
СТ3-17 | 33Ом-:-330 Ом | ±10, ±20 | 300 | -60 -:- 100 | 3-:-4,5 | 2580-:-3850 | 30 | Д, Изм — Т Комп. |
СТ3-18 | 0,68-:-3,3 | ±20 | 15 | -90-:-125 | 2,6-:-4,1 | 2250-:-3250 | 1 | Б, Измерение Т |
СТ3-3 | 6,8; 8,2 | ±10 | 150 | -90-:-125 | 2,8 -:- 3,2 | 1200 -:- 2400 | 35 | С, Измерения Т |
СТ1-2 | 82, 91,100, 110 ом | ±5 | 700 | -60-:-+85 | 4,4-:-4,9 | 3800-:-4200 | 60-:-100 | Д, Измерение Т |
СТ1-17 | 330Ом-:-22 | ±10, ±20 | 300 | -60-:-155 | 4,2-:-7 | 3600-:-6000 | 30 | Д, Изм — Т Комп. |
СТ1-19 | 3,3-:-10 | ±20 | 60 | -60-:-300 | 2,35-:-4 при 150ºС | 4230-:-7200 | 3 | Б, Измерение Т |
СТ1-30 | 33 | — | <120 ма ток подогрева | -60-:-85 | 4,2-:-5,1 | 3600-:-4400 | 6-:-12 | Измерение скоростей газов и жидкостей |
СТ3-19 | 2,2; 10; 15 | ±20 | 45 | -90-:-125 | 3,4-:-4,5 | 2900-:-3850 | 3 | Б, Измерение Т |
СТ3-22 | 1 при 25°С | ±30 | 8 | -60-:-85 | 3,1-:-4,2 | 2700-:-3700 | 15 | Б, Измерение Т |
СТ3-23 | 2,2 Ом-:-4,7 Ом | ±10, ±20 | — | 0-:-125 | 3,1-:-3,8 | 2600-:-3200 | — | Д, Термо компенсация |
СТ3-25 | 1,5-:-6,8 | ±20 | 8 | -100-:-125 | 3,05-:-4,3 | 2500-:-3700 | 0,4 | Б, Измерение Т |
СТ3-28 | 150Ом-:-3,3 | ±20 | — | -60 -:- 125 | 3-:-4,6 | 2580-:-3970 | — | Д, Термо компенсация |
СТ4-2 | 2,1-:-3,0 | — | — | -60 -:- 125 | 4,2-:-4,8 | 3170-:-4120 | — | Д, Изм.Т, авто-трактон двигателей |
CT4-15 | 880 Ом -1,12 | — | — | -60 -:- 125 | 3,4 -:-3,8 | 2350- 3250 | — | Д, Изм.Т, авто-трактон двигателей |
СТ4-16 | 10-:-27 | ±5; ±10 | 150 | -60-:-155 | 3,45-:-4,45 | 2720-:-3960 | 30 | Б, Измерение Т |
СТ4-16А | 6,8; 10; 15 | ±1; ±2; ±5 | 180 | -60-:-+200 | 4,05-:-4,45 | 3250-:-4100 | Б, Измерение Т | |
СТ4-17 | 1,5-:-2,2 | ±10 | 500 | -80-:-+100 | 3,8-:-4,2 | 3260-:-3600 | 30 | Д, Измерение Т |
СТ9-1А | 0,15-:-450 | — | 800 | -60-:-+100 | — | 1600-:-2000 | 110 | С, Термостаты |
ТР-1 | 15; 33 | ±10; ±20 | 20; 50 | -60-:-+155 | 3,8-:-4,4 | 3200-:-3900 | 5-:-10 | Б, Измерение Т |
ТР-2 | 15; 33 | ±10; ±20 | 20; 50 | -60-:-+155 | 3,8-:-4,4 | 3200-:-3900 | 5-:-10 | Б, Измерение Т |
ТР-3 | 1,2; 12 | ±10 | 1000 | -60 -:- 125 | 3,9-:-4,8 | 3470-:-4270 | — | Д, Датчик рег. Т |
ТР-4 | 1 | ±20 | 70 | -60-:-+200 | 1,8-:-2,2 | 1500-:-1960 | 3 | Б, Измерение Т |
ТР имеют разную конструкцию:
Конструкция | Обозначение | Внешний вид |
стержневые | С | |
дисковые | Д | |
бусинковые | Б |
New! Терморезисторы на основе монокристаллов полупроводникового алмаза типа ТРА-1, ТРА-2.
Это новые полупроводниковые приборы имеющие существенные преимущества по сравнению с ранее выпускавшимися терморезисторами.
Использование полупроводниковых монокристаллов алмаза в качестве термо чувствительных элементов (ТЧЭ) имеет существенные преимущества, которые определяются следующими его уникальными свойствами:
- полное отсутствие диффузионных эффектов (работоспособность) до температуры около 1000°С;
- исключительная стойкость к агрессивным средам и радиации;
- абсолютная твердость,
- малая инерционность.
параметр | при | размерность | величина | Примечание | |
TPA-1 | TPA-2 | ||||
Номинальное сопротивление | 25°С | кОм | 0,01 — 10000 | Выпускаются по: ДИЛС.434121.001 ТУ, ОЖ0468051ТУ | |
Коэффициент температурной чувствительности | -200…+300°С | К | 300…2500 | 600…6000 | |
Температурный коэффициент сопротивления | 25°C | %/град | -0,2…-2,3 | -0,5…-0,6 | |
Максимальная рассеиваемая мощность | — | мВт | 500 | ||
Диапазон рабочих температур | — | С | -200…+330 | ||
Постоянная времени | — | сек | 1…5 | ||
Пиковое ускорение многократного механического удара | — | g | 150 | ||
Повышенное атмосферное давление | — | Па/кг*см2 | 297200/3 | ||
Атмосферные конденсированные осадки | — | иней, роса | |||
Специальные факторы | — | группа | 4У |
Терморезисторы типа ТРА-1 и ТРА-2 могут применяться в следующих электронных устройствах:
- аналоговые и цифровые термометры с пределом измерения от — 60°С до 300°С (причем эксплуатация при максимальных значениях температуры в течение 500 часов не приводила к заметному изменению градуировки);
- термокомпенсированные генераторы частоты;
- терморегуляторы с различной мощностью нагревателей;
- расходомеры жидкости и газа термоанемометрического типа;
- сигнализаторы минимального уровня жидкостей,
- и другие где применяются ТР с отрицательным ТКС.
Стеклянный корпус и массивные по сравнению с алмазным кристаллом (~0,2…0,3 мм) существенно ограничивают максимальную рабочую температуру ТРА (<400°С) и тепловую инерционность (> 1 с). При этом использование в качестве выводов медной проволоки диаметром 0,1 мм позволяет уменьшить постоянную времени примерно в 2 раза.
Разрабатываются опытные конструкции алмазных терморезисторов в бескорпусном исполнении, в которых размер кристалла составляет 0,5…0,6 мм, а диаметр серебряных выводов 0,05 — 0,1 мм. Для таких терморезисторов максимальная рабочая температура повышается до 600°С, и одновременно на порядок снижается тепловая инерционность.
, 601655, Владимирская обл., г. Александров, ул. Институтская 24, Полянский Е. В.
Терморезисторы прямого подогрева — стабилизаторы напряжения.
Тип | Ном. напряжение, В | Диапазон стабилизации, В | Макс. изменения напряжения, В | Средний раб. ток, ма | Рабочая область по току , ма | Предельный ток (2с), ма |
ТП 2/0,5 | 2 | 1,6-:-3 | 0,4 | 0,5 | 0,2-:-2 | 4 |
ТП 2/2 | 2 | 1,6-:-3 | 0,4 | 2 | 0,4-:-6 | 12 |
ТП 6/2 | 6 | 4,2-:-7,8 | 1,2 | 2 | 0,4-:-6 | 12 |
Терморезисторы с положительным ТКС, позисторы.
Тип | Диапазон номинальных сопротивлений при 20ºС, кОм | Макс. мощность, Вт | Диапазон рабочих температур, ºС | Диапазон температур положит. ТКС, ºС | Макс. ТКС при 20ºС, %/ºС | Кратность изм. сопротивления в обл. положительного ТКС. | Постоянная времени, сек | Назначение |
СТ5-1 | 0,02-:-0,15 | 0,7 | -20-:-+200 | 100-200 | 20 | 1000 | 20 | ПП сигнализация |
СТ6-1А | 0,04-:-0,4 | 1,1 | -60-:-+155 | 40-:-155 | 10 | 1000 (при 25-140°С) | 20 | -«- |
СТ6-1Б | 0,18; 0,27 | 0,8 | -60-:-+125 | 20-:-125 | 15 | 1000 (при 25-100°С) | 20 | -«- |
СТ6-4Г | 5-:-25 | 0,8 | -60-:-+125 | -20-:-+125 | 2-:-6 | 5-:-15 | 40 | Д, Измерение Т |
СТ6-6Б | 5-:-25 | 2,5 | -60-:-+125 | 20-:-125 | 15 | 1000 | 180 | — |
СТ10-1 | 30-:-300 | 0,5 | -60-:-+175 | 100-:-175 | — | — | — | Термокомпенсация |
СТ5-2-127В | 15-:-35 Ом | 3 | -60-:-+60 | 60-:-150 | 15 | 10000 (при 25-160°С) | — | Системы размагничивания масок кинескопов. |
СТ5-2-220В | 20-:-50 Ом | 3 | -60-:-+85 | 60-:-150 | 15 | 10000 (при 25-160°С) | — |
Если Вам нужны параметры терморезисторы специального назначения — пишите.
Справочную таблицу в полном виде (формат pdf) из приведенного ниже справочника можно скачать здесь.
Справочную таблицу «Терморезисторы на основе монокристаллов полупроводникового алмаза» в
Литература:
1. Справочник разработчика и конструктора РЭА, Элементная база, Книга II, Москва, изд ТОО «Прибор», 2000?
По материалам справочника и др. источникам подготовил А. Сорокин 2008 г.
Технические параметры
Большое разнообразие моделей термосопротивлений продиктовано потребностями современной электронной промышленности. Технические параметры изделий полупроводникового типа позволяют полностью удовлетворить спрос производителей радиоэлектронных и электротехнических устройств.
К основным параметрам относятся:
- номинальное сопротивление терморезистора, измеренное при температуре 25 ºC;
- мощность рассеяния (то есть максимальный ток, при котором обеспечиваются стабильность параметров терморезистора);
- диапазон рабочих температур, для которых предназначен терморезистор;
- ТКС.
Полупроводниковые термисторы обладают высокой чувствительностью в сочетании с отрицательными значениями ТКС. Они просты в изготовлении, имеют крохотные размеры, легко встраиваются в микросхемы. Все эти свойства делают термисторы незаменимыми в микроэлектронике.
Полупроводниковые термисторы подключаются через мостовую схему. Такое подключение позволяет в автоматическом режиме регулировать требуемые параметры электрических цепей. Иногда для этих целей приходится применять довольно сложные схемы автоматики.
Параметры металлических терморезисторов больше подходят для электротехнических устройств, в частности, они используются в качестве датчиков температуры. Их можно увидеть в водонагревательных установках, или в термометрах сопротивления. Такие типы датчиков (рис. 7) очень надежны в работе, имеют довольно широкий диапазон измерения.
Рис. 7. Датчик температуры
Датчики этого типа подключаются по простой схеме. Если требуется провести калибровку или выставить температуру, это обычно делается вручную, с помощью потенциометра. Простая схема подключения датчика температуры показана на рис. 8. Изменяя потенциометром напряжение можно влиять на величину ТКС. Визуально контролировать температуру можно с помощью амперметра, шкала которого проградуирована в градусах.
Рис. 8. Простая схема подключения терморезистора
Основные параметры терморезисторов
Номинальное сопротивление – сопротивление терморезистора при температуре 25 °C (редко при 20 °C). В отличие от постоянных резисторов номинальное значения не берется из стандартизованного ряда.
Точность (tolerance) – допустимое отклонение он номинального сопротивления при температуре 25 °C.Допустимое отклонение современных терморезисторов составляет ±1%…±20 % (типовые значения ±10 % и ±20 %).
Максимальная мощность рассеяния – максимальная мощность, которую может непрерывно рассеивать терморезистор без изменения эксплуатационных характеристик. Единица измерения — Вт.
Коэффициент рассеяния (Dissipation factor) – мощность, рассеиваемая на терморезисторе, при которой температура элемента повышается на 1 °C по отношению к температуре окружающей среды. Единица измерения — мВт/К.
Постоянная времени τ (Thermal time constant) – время, за которое собственная температура терморезистора изменится на 63,2% от разницы между начальной и конечной температурой при скачкообразном измерении температуры (например, при переносе терморезистора в помещение с другой температурой). Единица измерения с.
Коэффициенты A, B, C, D – коэффициенты зависимости сопротивления от температуры (более подробно про зависимость указано ранее).
Обозначение на схемах
На принципиальной схеме значки терморезисторов почти такие же, как и символы обычных резисторов, но с косой линией, перечеркивающей прямоугольник. (см. рис. 9). Для различения типа терморезистора внизу этой косой линии проставляют букву t со значком градуса и знаком «+» или «–», в зависимости от типа изделия. Например, +tº или –tº.
Рис. 9. Обозначение на схемах
Иногда проставляется номинал терморезистора и его температурный диапазон.
Определение
Резистор происходит от английского «resistor» и от латинского «resisto», что в переводе на русский язык звучит как «сопротивляюсь». В русскоязычной литературе наравне со словом «резистор» используют слово «сопротивление». Из названия ясна основная задача этого элемента – оказывать сопротивление электрическому току.
Он относится к группе пассивных элементов, потому что в результате его работы ток может только понижаться, то есть в отличие от активных элементов – пассивные сами по себе не могут усиливать сигнал. Что из второго закона Кирхгофа и закона Ома значит, что при протекании тока на резисторе падает напряжение, величина которого равна величине протекающего тока, умноженного на величину сопротивления. Ниже вы видите, как обозначается сопротивление на схеме:
Условное обозначение на схеме легко запомнить – это прямоугольник, по ГОСТ 2.728-74 его размеры равны 4х10 мм. Существуют варианты обозначений для резисторов разной мощности рассеивания.
Маркировка
Существует два способа маркировки – буквенно-цифровая и цветовая, в виде колец и полосок. Единых требований для буквенной маркировки не существует – разные производители применяют свои варианты обозначений. Например, на дисковом термисторе могут стоять символы «15D-30», что расшифровывается так: номинальное сопротивление 15 Ом, диаметр изделия 30 мм. Здесь значение диаметра прямо связано с рассеиваемой мощностью – чем больше диаметр, тем больше рассеиваемая мощность термистора.
Заметим, что у другого производителя эти же параметры могут маркироваться совсем другим способом. Поэтому лучше пользоваться технической документацией изготовителя изделия.
Конструкция и применение
Современные фоторезисторы изготавливают из селенида свинца, сульфида свинца, антимонида индия, но чаще всего из селенида и сульфида кадмия и кадмия. Спектральная характеристика сульфида кадмия практически полностью совпадает с устройством человеческого глаза. Длина волны пиковой чувствительности – 560-600 нм, что соответствует видимой части спектра.
Для изготовления элемента из сульфида кадмия, высокоочищенный порошок смешивают с инертными связующими веществами. Затем, эту смесь спекают и прессуют. В вакуумной среде на основание с электродами наносят тонкий фоточувствительный слой в виде извилистой дорожки. Затем, основание помещается в прозрачную оболочку, для защиты фоточувствительного элемента. Основной областью применения этих радио элементов является автоматика, с помощью них можно создать простые и надежные схемы фотореле без использования токовых усилителей.
Такие фотореле применяются в системах управления и контроля. В измерительной технике фоторезисторы используются для измерения высоких температур в различных технологических процессах. У фоторезисторов обязательно определен и диапазон температуры. Если использовать датчик при разных температурах, то следует обязательно ввести уточняющие преобразования, т.к. свойство сопротивления зависит от внешней температуры.
Для характеристики интенсивности света используют физическую величину освещённость (обозначение E), что показывает количество светового потока, достигающего какой-либо поверхности. Для измерения единицы имеется люкс (лк), где 1 люкс означает, что на поверхность размером 1 m2 равномерно падает световой поток в 1 люмен (лм). В реальной жизни свет практически никогда не падает на (жилую) поверхность равномерно и поэтому освещённость получается больше в среднем значении. Для сравнения приведены некоторые примеры освещённости:
Цвет волны и диапазон ее длины.
Применение
В основном терморезисторы используют для защиты оборудования и различных устройств от перегрева и от возможных перегрузок. Реже зависимостью сопротивления стабилизируют работу нагревательного элемента.
Примеры использования:
- защита электромоторов от перегрева;
- тепловая защита обмоток трансформаторов;
- в системах размагничивания кинескопов и старых моделей мониторов;
- в электронных схемах современных автомобилей.
В большинстве схем используется способность термисторов преобразовывать внутреннюю энергию в электрический сигнал, который считывается автоматикой.
В нагревательных приборах терморезистор довольно часто используется в качестве самовосстанавливающегося предохранителя. Его сопротивление возрастает при достижении критической температуры и в результате этого электрическая цепь размыкается.
После остывания прибор восстанавливает работоспособность. Сферы применения можно перечислять очень долго, но и эти примеры показывают, насколько востребованными оказались термисторы и термисторы.
Что такое резистор
Наиболее простое определение выглядит так: резистор — это элемент электрической цепи, оказывающий сопротивление протекающему через него току. Название элемента происходит от латинского слова “resisto” — “сопротивляюсь”, радиолюбители эту деталь часто так и называют — сопротивление.
Рассмотрим, что такое резисторы, для чего нужны резисторы. Ответы на эти вопросы подразумевают знакомство с физическим смыслом основных понятий электротехники.
Для разъяснения принципа работы резистора можно использовать аналогию с водопроводными трубами. Если каким-либо образом затруднить протекание воды в трубе (например, уменьшив ее диаметр), произойдет повышение внутреннего давления. Убирая преграду, мы снижаем давление. В электротехнике этому давлению соответствует напряжение — затрудняя протекание электрического тока, мы повышаем напряжение в цепи, снижая сопротивление, понижаем и напряжение.
Изменяя диаметр трубы, можно менять скорость потока воды, в электрических цепях путем изменения сопротивления можно регулировать силу тока. Величина сопротивления обратно пропорциональна проводимости элемента.
Свойства резистивных элементов можно использовать в следующих целях:
- преобразование силы тока в напряжение и наоборот;
- ограничение протекающего тока с получением его заданной величины;
- создание делителей напряжения (например, в измерительных приборах);
- решение других специальных задач (например, уменьшение радиопомех).
Пояснить, что такое резистор и для чего он нужен, можно на следующем примере. Свечение знакомого всем светодиода происходит при малой силе тока, но его собственное сопротивление настолько мало, что если светодиод поместить в цепь напрямую, то даже при напряжении 5 В текущий через него ток превысит допустимые параметры детали. От такой нагрузки светодиод сразу выйдет из строя. Поэтому в схему включают резистор, назначение которого в данном случае — ограничение тока заданным значением.
Watch this video on YouTube
Все резистивные элементы относятся к пассивным компонентам электрических цепей, в отличие от активных они не отдают энергию в систему, а лишь потребляют ее.
Разобравшись, что такое резисторы, необходимо рассмотреть их виды, обозначение и маркировку.
Область применения
Использование устройств зависит от их стоимости и точности измерений. Более дорогие позисторы применяют в сложных производствах, а также в качестве предохранителей. Например, их подключают к исполнительному реле, в случае нагрева схема отключается. Термисторы гораздо доступнее, что позволяет находить им широкое применение в быту.
Термодатчик воздуха
При правильной калибровке NTC резистор может использоваться для проверки нагрева окружающей воздушной среды. В этом случае точность измерений, как на производстве, не требуется – достаточно регулировки с шагом в 1 градус Цельсия.
Самодельный датчик температуры воздуха
Автомобильный термодатчик
Популярный способ применения – защита двигателя авто от перегрева. ТР соединяют с реле, которое отключает двигатель при угрозе перегрева. При достаточных знаниях можно подключить устройство к бортовому компьютеру для отображения температуры на дисплее.
Датчик пожара
Из терморезистора и биметаллических элементов пускателя можно создать конструкцию, аналогичную пожарной сигнализации. Для этого подойдут простые бусинковые ТР. Также датчик может работать, если нужно исключить срабатывания на дым, например, сигаретный.
Термистор как регулятор пускового тока
Есть ряд приборов, которые подвержены чрезмерным токам при первом запуске: лампы, двигатели и трансформаторы. Для их ограничения в цепь встраивается термистор. Вместо резких скачков осуществляется регулировка тока по нагрузке, по мере нагревания термистора и уменьшения сопротивления.