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NTC-weerstand
Symbol NTC-Widerstand

EIN NTC-Widerstand (negativer Temperaturkoeffizient) ist a is Widerstand mit einem negativen Temperaturkoeffizient. Dies bedeutet, dass die elektrischer Wiederstand sinkt mit steigender Temperatur. Das Vergleich von Arrhenius gibt den Zusammenhang zwischen Widerstand und Temperatur an:

Darin ist:

R: die Widerstand im Ω
A: eine Konstante in Ω
e: die mathematische Konstante e
B: eine Konstante in k
T: die Absolute Temperatur in K

Wenn die Komponente elektrischer wird Leistung die Temperatur ist höher als die Umgebungstemperatur. Bei Verwendung als TemperaturSensor Dieser Effekt sollte auf ein Minimum beschränkt werden. Die Eigenerwärmung kann auch sinnvoll genutzt werden, zum Beispiel umStromspitze begrenzen.

Das Gegenstück zum NTC-Widerstand ist der PTC-Widerstand.

Konstruktion

Ein farbcodierter NTC

Der NTC ist ein HalbleiterKomponente. Das Material ist in der Regel a MetallOxid, zu denen Spuren von Metalloxiden mit anderen Wertigkeit wurde hinzugefügt. Oft haben die NTCs eine Scheibenform mit den beiden parallelen Leitungen in der Scheibenebene. Manchmal ist die Version schwerer, aus Metall und mit einem Stück Gewindestange versehen, um eine zuverlässige Befestigung (Wärmekontakt) auf einer Oberfläche zu gewährleisten Kühlplatte zu ermöglichen. Es gibt auch SMDVersionen des NTC.

Der Widerstandswert des NTC ist auf 25°C fixiert und hat dann einen Wert aus dem E12-Serie. Der Wert kann in Zahlen oder über die Farbcode auf dem Deckel angegeben. Je nach Wert hat ein NTC bei -40°C einen 13 bis 48 mal höheren Wert als bei 25°C und bei 150°C einen 17 bis 50 mal niedrigeren Wert. Der Zusammenhang zwischen Temperatur und Widerstand ist exponentiell. Eine umfassende Übersicht der Widerstandswerte finden Sie in der Wertetabelle NTC.

Anwendung

Der NTC kann als Sensor für a WiderstandsthermometerVerfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass für eine ausreichend genaue Messung die nichtlineare Kennlinie kompensiert werden muss Der Messbereich ist nicht sehr breit, normalerweise von -40 bis 150°C, kann aber für Haus-, Garten- und Küchenanwendungen ausreichend sein. Weitere Anwendungen sind beispielsweise der thermische Schutz von Leistungselektronik, wie z Leistungsverstärker und Netzteile und thermische Stabilisierung von Oszillatoren, wie Wiener Brückenoszillator. Typen, die den Einschaltstrom von elektrischen Verbraucher haben einen sehr geringen Widerstand in der Größenordnung von einigen Ohm. Bei Raumtemperatur ist der Widerstand so hoch, dass die entwickelte Leistung den NTC schnell aufheizt, wodurch der Widerstand schnell abfällt und letztendlich ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Temperatur entsteht. Einschaltspitzen werden so gedämpft und ein übermäßiger Verschleiß verhindert.

Wissenswertes

  • Da der Widerstand des NTC mit steigender Temperatur abnimmt, werden NTCs auch als bezeichnet warmer Dirigent.

Siehe auch

Externer Link

NTC-Eigenschaften