ໂທລະ​ສັບ​ມື​ຖື
+86 186 6311 6089
ໂທຫາພວກເຮົາ
+86 631 5651216
ອີເມລ
gibson@sunfull.com

ເງື່ອນໄຂດ້ານວິຊາການຂອງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ NTC Thermistor

ຄ່າຄວາມຕ້ານທານພະລັງງານສູນ RT (Ω)

RT ຫມາຍເຖິງຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ວັດແທກໃນອຸນຫະພູມທີ່ກໍານົດໄວ້ T ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານທີ່ວັດແທກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ບໍ່ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຜິດພາດຂອງການວັດແທກທັງຫມົດ.

ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄ່າຄວາມຕ້ານທານແລະການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຂອງອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກມີດັ່ງນີ້:

 

RT = RN expB(1/T – 1/TN)

 

RT: NTC thermistor resistance ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ T (K).

RN: ຄວາມຕ້ານທານຂອງ Thermistor NTC ໃນອຸນຫະພູມການຈັດອັນດັບ TN (K).

T: ອຸນຫະພູມທີ່ກໍານົດໄວ້ (K).

B: ຄົງທີ່ຂອງວັດສະດຸ NTC thermistor, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າດັດຊະນີຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານຄວາມຮ້ອນ.

exp: ເລກກຳລັງທີ່ອີງໃສ່ຕົວເລກທຳມະຊາດ e (e = 2.71828…).

 

ຄວາມສໍາພັນແມ່ນ empirical ແລະມີລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງພຽງແຕ່ພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງອຸນຫະພູມ TN ຫຼືຄວາມຕ້ານທານການຈັດອັນດັບ RN, ເນື່ອງຈາກວ່າວັດສະດຸຄົງທີ່ B ແມ່ນຕົວຂອງມັນເອງຫນ້າທີ່ຂອງອຸນຫະພູມ T.

 

ລະດັບຄວາມຕ້ານທານພະລັງງານສູນ R25 (Ω)

ອີງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ມູນຄ່າການຕໍ່ຕ້ານພະລັງງານທີ່ມີການຈັດອັນດັບສູນແມ່ນຄ່າຄວາມຕ້ານທານ R25 ທີ່ວັດແທກໂດຍ NTC thermistor ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມອ້າງອິງຂອງ 25 ℃.ມູນຄ່າການຕໍ່ຕ້ານນີ້ແມ່ນຄ່າຄວາມຕ້ານທານຕາມນາມຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ NTC.ປົກກະຕິແລ້ວ NTC thermistor ເວົ້າວ່າຄ່າຄວາມຕ້ານທານຫຼາຍປານໃດ, ຍັງຫມາຍເຖິງມູນຄ່າ.

 

ຄົງທີ່ວັດສະດຸ (ດັດຊະນີຄວາມອ່ອນໄຫວຄວາມຮ້ອນ) ຄ່າ B (K)

ຄ່າ B ຖືກກໍານົດເປັນ:

RT1: ການຕໍ່ຕ້ານພະລັງງານສູນຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ T1 (K).

RT2: Zero power resistance value at temperature T2 (K).

T1, T2: ສອງອຸນຫະພູມທີ່ກໍານົດໄວ້ (K).

ສໍາລັບເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ NTC ທົ່ວໄປ, ຄ່າ B ຕັ້ງແຕ່ 2000K ຫາ 6000K.

 

Zero Power Resistance Temperature Coefficient (αT)

ອັດຕາສ່ວນຂອງການປ່ຽນແປງຂອງພີ່ນ້ອງໃນການຕໍ່ຕ້ານພະລັງງານສູນຂອງ thermistor NTC ໃນອຸນຫະພູມທີ່ກໍານົດໄວ້ກັບການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ.

αT: ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຄວາມຕ້ານທານພະລັງງານສູນຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ T (K).

RT: Zero power resistance value at temperature T (K).

T: ອຸນຫະພູມ (T).

B: ຄົງທີ່ວັດສະດຸ.

 

ຄ່າສໍາປະສິດການກະຈາຍ (δ)

ໃນອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ລະບຸໄວ້, ຄ່າສໍາປະສິດ dissipation ຂອງ thermistor NTC ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງພະລັງງານ dissipated ໃນ resistor ກັບການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ສອດຄ້ອງກັນຂອງ resistor ໄດ້.

δ : ຄ່າສໍາປະສິດການກະຈາຍຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ NTC, (mW/K).

△ P: ການໃຊ້ພະລັງງານໂດຍ NTC thermistor (mW).

△ T: Thermistor NTC ບໍລິໂພກພະລັງງານ △ P, ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ສອດຄ້ອງກັນຂອງຮ່າງກາຍ resistor (K).

 

ເວລາຄວາມຮ້ອນຄົງທີ່ຂອງອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ (τ)

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂພະລັງງານສູນ, ເມື່ອອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນ, ອຸນຫະພູມຂອງ thermistor ປ່ຽນເວລາທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບ 63.2% ຂອງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສອງອຸນຫະພູມທໍາອິດ.ເວລາຄົງທີ່ຂອງຄວາມຮ້ອນແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ NTC ແລະອັດຕາສ່ວນກົງກັນຂ້າມກັບຄ່າສໍາປະສິດການກະຈາຍຂອງມັນ.

τ : ຄົງທີ່ເວລາຄວາມຮ້ອນ (S).

C: ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນຂອງ NTC thermistor.

δ : ຄ່າສໍາປະສິດ dissipation ຂອງ NTC thermistor.

 

ລະດັບພະລັງງານ Pn

ການບໍລິໂພກພະລັງງານທີ່ອະນຸຍາດຂອງ thermistor ໃນການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນນານພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດ້ານວິຊາການທີ່ກໍານົດໄວ້.ພາຍໃຕ້ພະລັງງານນີ້, ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຕໍ່ຕ້ານບໍ່ເກີນອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງສຸດຂອງມັນ.

ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດTmax: ອຸນຫະພູມສູງສຸດທີ່ thermistor ສາມາດດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນນານພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດ້ານວິຊາການທີ່ກໍານົດໄວ້.ນັ້ນແມ່ນ, T0- ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ.

 

ອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກວັດແທກພະລັງງານ Pm

ໃນອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບທີ່ລະບຸໄວ້, ມູນຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນໂດຍກະແສການວັດແທກສາມາດຖືກລະເລີຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຜິດພາດຂອງການວັດແທກທັງຫມົດ.ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງມູນຄ່າຄວາມຕ້ານທານສູງກວ່າ 0.1%.

 


ເວລາປະກາດ: 29-03-2023