Belirli bir sıcaklık izleme ve kontrol sistemleri için belirli bir sıcaklık direncini hesaplamak için çeşitli uygulamalarda kullanılan sıcaklık duyarlı dirençlerdir.

Thermistor Tiplerini Anlamak

İki ana tipteler vardır: NTC (Negative Sıcaklık Coive) ve PP (Positive Sıcaklık Co effective) NTC, direnç artışı olarak azalırken, PP thermistors artan sıcaklık artışı ile direnç artışı sağlar. NTC, tahmin edilebilir direniş değişikliği nedeniyle sıcaklık ölçüm için yaygın olarak kullanılır.

Belirli bir Sıcaklıkta Direnişi Hesaplamak

Belirli bir sıcaklıktaki bir abormistorun direnci Beta parametre denklemini kullanarak hesaplanabilir:

[FONT:0) R[DÜT:2)[DÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜye ait olan ×[FLT: 5) [DÜye/T: 1/T[FLT: 6)[DÜye ait) [DÜye ait) [DÜye ait olan) [DÜye ait olan [8]

Nerede:

  • [FONT:0)RT) = Sıcaklık T (Kelvin) Direnişi
  • [FONT:0]R25) = 25°C (298.15K) Direnişi
  • [FONT:0) [DÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜŞÜNÜŞÜNÜŞÜNÜ (Örümlü)
  • [FONT:0]T[/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I=I=I=I=I=I=I=I=IZE=IZE=IZE=IZE=I=I=I=IZE=IZE=I=I=IZE=I=I=I=I=I=I=
  • [FONT:0]T25) = 298.15K (25°C)

Örnek Hesaplama

Bir antmistor'un 25°C'de 10kULL'nin direncine sahip olduğunu ve 3950K'nın Beta değerine sahip olduğunu varsayalım. 50°C (323.15K):

R) (50 °C) = 10.000 × e).3950(1/323.15 - 1/298.15)).

exponent'i hesaplamak:

3950 × (0.003095 - 0.003356) = -1.095

R) (50 °C) ⁇ 10.000 × e)-1.095) ⁇ 10.000 × 0.334 ⁇ 3,340ULL4

Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç

Kombinatör direncini hesaplamak, Beta parametresini anlamak ve üstel formülü uygulamak içerir. Doğru hesaplamalar çeşitli elektronik sistemlerde hassas sıcaklık ölçümlerini sağlar.