서미스터는 주로 온도 모니터링, 과열 보호 등에 사용됩니다. 온도 변화에 따라 저항이 크게 변하는 온도에 민감한 반도체 저항기입니다. 반도체 소재의 열에 민감한 효과를 이용하여 온도를 측정하고 제어하며 다양한 전자 장치 및 시스템에 널리 사용됩니다. 서미스터는 작은 크기, 빠른 응답 속도, 높은 측정 정확도 등의 장점을 가지고 있습니다. 따라서 온도 측정, 온도 제어, 과전류 보호 및 기타 분야에서 널리 사용되었습니다. 텍스트 기호는 일반적으로 "RT"로 표시됩니다.
서미스터의 작동 원리는 반도체 재료의 열에 민감한 효과를 기반으로 합니다. 온도가 변하면 반도체 물질 내부의 캐리어(전자와 정공)의 농도와 운동 상태가 변하여 저항값도 변하게 됩니다. 일반적인 분류에는 PTC와 NTC가 포함되며 CTR도 있습니다.
정온도 계수 - PTC 서미스터(정온도 계수), 온도가 증가함에 따라 서미스터의 저항이 증가합니다. 이는 서지 보호, 과전류 보호(예: 재설정 가능 퓨즈) 및 과열 보호에 자주 사용됩니다. 특히 자동 전력 조정 및 온도 변동 제거가 필요한 애플리케이션에 적합합니다.
음의 온도 계수 -NTC 서미스터(Negative Temp Coefficient), 온도가 증가함에 따라 서미스터의 저항이 감소합니다. 이는 서지 보호, 온도 보상, 온도 측정 및 온도 제어와 같은 시나리오에 자주 사용되며 특히 정확한 온도 측정이 필요한 경우에 적합합니다.
임계 온도-CTR 서미스터(Criti Cal 온도 저항기)는 음의 저항 돌연변이 특성을 가지고 있습니다. 특정 온도에서는 온도가 높아질수록 저항값이 감소하고 음의 온도 계수가 커집니다. 구성 재료는 바나듐, 바륨, 스트론튬, 인 등의 원소 산화물을 혼합한 소결체입니다. 반유리 반도체이므로 유리 서미스터라고도 합니다. CTR은 온도 제어 경보 및 기타 응용 분야에 자주 사용됩니다.
PTC 서미스터와 NTC 서미스터의 차이점:
PTC 서미스터는 일반적으로 백금, 산화물, 폴리머 및 기타 재료로 만들어집니다. 특징:
1. 저항 특성: 이 물질은 특정 온도 범위(퀴리 온도) 내에서 상 변화를 겪어 저항 값이 급격히 변합니다.
2. 과전류 및 과열 보호: 양의 온도 계수 특성을 가지고 있습니다. 즉, 온도가 증가함에 따라 저항이 증가합니다. 이러한 특성을 통해 PTC 소재는 전류 흐름을 제한하고 온도가 일정 수준까지 상승하면 보호 역할을 할 수 있습니다.
3. 자체 회복 : 특정 온도 이하로 냉각되면 저항이 더 낮은 수준으로 돌아가므로 여러 번 사용할 수 있습니다.
4. 높은 작동 전류: 최대 작동 전류는 수십 암페어에 도달할 수 있습니다.
NTC 서미스터의 재료에는 주로 망간, 구리, 실리콘, 코발트, 철, 니켈 및 아연과 같은 두 가지 이상의 금속 산화물이 포함됩니다. 특징:
1. 고온 민감도: 이러한 재료의 저항률과 재료 상수는 구성비, 소결 분위기, 소결 온도 및 구조 상태에 따라 달라집니다. 이 소재는 높은 감도와 안정성을 갖고 있으며 저항값은 온도에 따라 더욱 지속적으로 변화합니다.
2. 안정성이 좋음: 저항값 변화 범위가 상대적으로 작고, 변화 추세가 상대적으로 안정적입니다. 이는 장기간 사용해도 보다 정확한 성능을 유지할 수 있음을 의미합니다.
3. 빠른 열 응답 : 빠른 열 응답 속도를 가지며, 단시간에 온도 변화를 감지하여 저항값에 빠르게 반영할 수 있습니다.
NTC 서미스터는 주로 전력형과 온도 측정형에 사용됩니다.
상온에서의 전력형 NTC 서미스터의 저항값과 열 관성에 의한 열 지연 효과는 전력 회로(특히 고전압 대용량 필터 회로)의 피크 서지 전류(최대 수십)를 효과적으로 억제할 수 있습니다. 시작하는 동안. 정상 작동 전류의 몇 배 또는 수백 배), 서지 전류 억제 기능이 완료된 후 이를 통과하는 전류(서지 전류 및 회로의 정상 작동 전류 포함)의 자체 발열 효과로 인해 , 저항의 온도가 상승하고 전력 유형 NTC 서미스터의 저항 값이 매우 작은 수준으로 떨어지며 결과적인 전압 강하는 전력을 거의 소비하지 않으며 정상적인 작동 전류에 영향을 미치지 않습니다. 일반적으로 사용되는 모델에는 MF72 시리즈가 포함됩니다.
온도 측정 NTC 서미스터는 저항과 온도 사이의 관계가 지수 함수의 법칙과 거의 일치하고 저항-온도 특성 곡선을 생성할 수 있기 때문에 가장 일반적으로 사용되는 온도 센서 중 하나입니다. 기타 온도 센서로는 RTD 저항 온도 감지기, 열전대 센서, 적외선 센서, 통합 디지털/아날로그 IC 온도 센서 등이 있습니다.
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