အတတ်ပညာ ဗဟုသုတ

NTC thermistor မိတ်ဆက်

Thermistor များကို အပူချိန် စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အပူလွန်ကဲခြင်း ကာကွယ်ရေး စသည်တို့အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းသည် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ ခံနိုင်ရည်အား သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားသော အပူချိန်-အာရုံခံဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ခံနိုင်ရည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အပူချိန်တိုင်းတာရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာပစ္စည်းများ၏ အပူဒဏ်ခံအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြုပြီး အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာများနှင့် စနစ်အမျိုးမျိုးတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများသည် သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် တိုင်းတာမှုတိကျမှုမြင့်မားသောအားသာချက်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ overcurrent protection နှင့် အခြားသောနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ စာသားသင်္ကေတများကို ယေဘူယျအားဖြင့် "RT" ဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။


Thermistor ၏လုပ်ဆောင်မှုနိယာမသည် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာပစ္စည်းများ၏ အပူဒဏ်ခံနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ အပူချိန်ပြောင်းလဲသောအခါ၊ သယ်ဆောင်သူ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ရွေ့လျားမှုအခြေအနေ (အီလက်ထရွန်နှင့် အပေါက်များ) သည် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာပစ္စည်းအတွင်းမှ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုး ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် အမျိုးအစားခွဲခြင်းများတွင် PTC နှင့် NTC တို့ပါဝင်ပြီး CTR လည်း ရှိပါသည်။

Positive Temperature Coefficient - PTC thermistor (Positive Temperature Coefficient)၊ အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ သာမိုစတာ၏ခံနိုင်ရည်သည် တိုးလာသည်။ ၎င်းကို ရေလှိုင်းကာကွယ်ရေး၊ over-current protection (ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သော fuses များကဲ့သို့) နှင့် over-temperature protection တို့တွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အလိုအလျောက်ပါဝါချိန်ညှိမှုနှင့် အပူချိန်အတက်အကျများကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် လိုအပ်သော အက်ပ်များအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။

အပူချိန် တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အနုတ်လက္ခဏာအပူချိန် ဖော်ကိန်း-NTC သာမိုစတာ (အနုတ်လက္ခဏာ အပူချိန် ကိန်းဂဏာန်း)၊ ၎င်းကို ရေလှိုင်းကာကွယ်မှု၊ အပူချိန်လျော်ကြေးပေးမှု၊ အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းနှင့် အပူချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြေအနေများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး တိကျသောအပူချိန်တိုင်းတာမှု လိုအပ်သည့်အချိန်များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။

အရေးပါသော အပူချိန်-CTR သာမိုစင်ကိရိယာ (Criti Cal Temperature Resistor) တွင် အနုတ်လက္ခဏာ ခုခံမှု ပြောင်းလဲခြင်း လက္ခဏာများ ရှိသည်။ သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်တွင် အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ခုခံမှုတန်ဖိုးသည် ကျဆင်းသွားကာ ကြီးမားသော အနုတ်အပူချိန်ကိန်းဂဏန်းရှိသည်။ ပါဝင်သောပစ္စည်းသည် ဗန်နေဒီယမ်၊ ဘေရီယမ်၊ စထရွန်တီယမ်နှင့် ဖော့စဖရပ်စသည့် ဒြပ်စင်များ၏ အောက်ဆိုဒ်များကို ရောနှောပေါင်းစပ်ထားသော ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို semi-glassy semiconductor ဖြစ်သောကြောင့် glass thermistor လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ CTR ကို အပူချိန်ထိန်းနှိုးစက်များနှင့် အခြားအပလီကေးရှင်းများအတွက် မကြာခဏအသုံးပြုသည်။


PTC thermistor နှင့် NTC thermistor အကြား ခြားနားချက်-

PTC အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများကို အများအားဖြင့် ပလက်တီနမ်၊ အောက်ဆိုဒ်၊ ပိုလီမာနှင့် အခြားပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ အင်္ဂါရပ်များ:

1. Resistance လက္ခဏာများ- ဤပစ္စည်းများသည် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်အကွာအဝေး (Curie temperature) အတွင်း အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကို ခံရပြီး ခုခံမှုတန်ဖိုးကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေသည်။

2. Overcurrent နှင့် overheating protection- ၎င်းတွင် positive temperature coefficient ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ ရှိပြီး ဆိုလိုသည်မှာ အပူချိန် တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏ ခံနိုင်ရည်သည် တိုးလာပါသည်။ ဤဝိသေသလက္ခဏာသည် PTC ပစ္စည်းအား လက်ရှိစီးဆင်းမှုကို ကန့်သတ်ရန်နှင့် အပူချိန်သတ်မှတ်သည့်အဆင့်အထိ မြင့်တက်သည့်အခါ ကာကွယ်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်စေသည်။

3. မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ရယူခြင်း- သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်အောက်တွင် အအေးခံသောအခါ၊ ခုခံနိုင်စွမ်းသည် နိမ့်ပါးသောအဆင့်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။

4. မြင့်မားသောလည်ပတ်ရေစီးကြောင်း- အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်နေသောလက်ရှိသည် 10 amps အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။


NTC အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများတွင် အဓိကအားဖြင့် မန်းဂနိစ်၊ ကြေးနီ၊ ဆီလီကွန်၊ ကိုဘော့၊ သံ၊ နီကယ်နှင့် ဇင့်ကဲ့သို့သော သတ္တုအောက်ဆိုဒ် နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော သတ္တုအောက်ဆိုဒ်များ ပါဝင်ပါသည်။ အင်္ဂါရပ်များ:

1. အပူချိန်မြင့်မားသော အာရုံခံနိုင်စွမ်း- ဤပစ္စည်းများ၏ ခံနိုင်ရည်နှင့် ပစ္စည်း၏ ကိန်းသေများသည် ၎င်းတို့၏ ပါဝင်မှုအချိုး၊ လောင်ကျွမ်းစေသော လေထု၊ လောင်ကျွမ်းစေသော အပူချိန်နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ ဤပစ္စည်းသည် မြင့်မားသော အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး ၎င်း၏ခုခံမှုတန်ဖိုးသည် အပူချိန်နှင့်အတူ ဆက်တိုက်ပြောင်းလဲနေသည်။

2. ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှု- ခုခံမှုတန်ဖိုးပြောင်းလဲမှု၏အကွာအဝေးသည်အတော်လေးသေးငယ်သည်၊ ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းသည်အတော်လေးတည်ငြိမ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းထက် ပိုမိုတိကျသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

3. မြန်ဆန်သော အပူတုံ့ပြန်မှု- ၎င်းတွင် လျင်မြန်သော အပူတုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းရှိပြီး အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို အချိန်တိုအတွင်း သိရှိနိုင်ပြီး ခုခံမှုတန်ဖိုးတွင် ၎င်းတို့ကို လျင်မြန်စွာ ထင်ဟပ်စေပါသည်။


NTC အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများကို ပါဝါအမျိုးအစားနှင့် အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းအမျိုးအစားများတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။

ပါဝါအမျိုးအစား NTC သာမိုစတာ၏ ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးသည် ပုံမှန်အပူချိန်တွင် နှင့် thermal inertia ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အပူနှောင့်နှေးခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ပါဝါဆားကစ်အတွင်း (ဆယ်ဂဏန်းအထိ) (အထူးသဖြင့် ဗို့အားမြင့်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းလျှပ်စီးကြောင်း) ကို ထိထိရောက်ရောက် ဖိနှိပ်နိုင်သည်။ စတင်နေစဉ်။ အကြိမ်ရေ သို့မဟုတ် ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းထက် အဆတစ်ရာခန့်) နှင့် လှိုင်းလျှပ်စီးကြောင်းကို နှိမ်နှင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြီးမြောက်ပြီးနောက်၊ ၎င်းကို ဖြတ်သွားသော လျှပ်စီးကြောင်း၏ အလိုအလျောက် အပူပေးသက်ရောက်မှုကြောင့် (လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဆားကစ်၏ ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော လျှပ်စီးကြောင်း အပါအဝင်)၊ ၊ resistor ၏အပူချိန်တက်လာပြီး ပါဝါအမျိုးအစား NTC သည် thermistor ၏ခုခံမှုတန်ဖိုးသည် အလွန်သေးငယ်သောအဆင့်သို့ ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရလဒ်ဗို့အားကျဆင်းမှုသည် ပါဝါအနည်းငယ်သာစားသုံးမည်ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်လည်ပတ်နေသောလက်ရှိကိုထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ အသုံးများသော မော်ဒယ်များမှာ MF72 စီးရီးများ ဖြစ်သည်။

အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း NTC သာမိုစတာသည် ၎င်း၏ ခံနိုင်ရည်နှင့် အပူချိန်အကြား ဆက်နွယ်မှုမှာ အတိုးကိန်းလုပ်ဆောင်မှု၏ ဥပဒေနှင့်အညီ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပြီး ခုခံ-အပူချိန် မျဉ်းကွေးကို ထုတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် အသုံးအများဆုံး အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားသော အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများတွင် RTD ခံနိုင်ရည်ရှိမှု အပူချိန် detectors၊ thermocouple အာရုံခံကိရိယာများ၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာများ၊ ပေါင်းစပ်ဒစ်ဂျစ်တယ်/အင်နာလော့ IC အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများ စသည်တို့ပါဝင်သည်။



စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပေးပို့ပါ။


X
သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ငြင်းပယ်ပါ။ လက်ခံပါတယ်။