خط گذرنده از دو مقدار مقاومت برحسب دما در شکل بالا رسم شده است.
توجه کنید که در این مثال ساده، فقط مقادیر مربوط به دو نقطه را به دست آوردیم، اما معمولاً مقاومت ترمیستورها به صورت نمایی نسبت به تغییرات دما تغییر میکند و منحنی مشخصه آنها غیرخطی است. در نتیجه، هرچه نقاط دمایی بیشتری را محاسبه کنیم، منحنی دقیقتر خواهد بود.
📌برترین کانال الکترونیک در#ایتا
🔸 @ELEC_PLUS 🛠
📌گروه الکترونیک پلاس +
🔸https://eitaa.com/Elec_plus/3838
برای یک ترمیستور NTC با مقدار 10 کیلو اهم میتوان یک منحنی دقیق رسم کرد که مقدار B آن برابر با 3455 است. شکل بالا ، منحنی مشخصه ترمیستور NTC مورد نظر را نشان میدهد.
همانطور که در منحنی بالا میبینیم، با افزایش دما، مقاومت ترمیستور کاهش مییابد.
📌برترین کانال الکترونیک در#ایتا
🔸 @ELEC_PLUS 🛠
📌گروه الکترونیک پلاس +
🔸https://eitaa.com/Elec_plus/3838
استفاده از ترمیستور برای اندازهگیری دما
از ترمیستورها میتوان برای اندازهگیری دما نیز استفاده کرد. همانطور که میدانیم، ترمیستور یک قطعه مقاومتی است و به همین دلیل، طبق قانون اهم، اگر جریانی از آن بگذرد، سبب ایجاد افت ولتاژ خواهد شد. از آنجایی که ترمیستور یک سنسور پسیو است، هر گونه تغییر در مقاومت آن در اثر تغییر دما منجر به تغییر ولتاژ میشود.
سادهترین راه برای استفاده از ترمیستور، به کار بردن آن به عنوان بخشی یک مدار مقسم ولتاژ است. همانطور که در شکل بالا میبینیم، یک ولتاژ ثابت به مقاومت و ترمیستور سری با آن اعمال شده و ولتاژ خروجی ترمیستور اندازهگیری میشود.
اگر برای مثال از یک ترمیستور ۱۰ کیلواهمی با یک مقاومت سری ۱۰ کیلواهمی استفاده کنیم، آنگاه ولتاژ خروجی در دمای پایه ۲۵ درجه سانتیگراد برابر با نصف ولتاژ منبع خواهد بود. وقتی مقاومت ترمیستور به دلیل تغییر دما تغییر کند، بخشی از ولتاژ منبع که روی ترمیستور قرار دارد نیز تغییر کرده و ولتاژی را تولید خواهد کرد که متناسب با کسری از مقاومت سری کل بین ترمینالهای خروجی است.
مدار مقسم ولتاژ مثالی از یک مبدل مقاومت به ولتاژ است که در آن، مقاومت ترمیستور با دما تغییر میکند و در نتیجه، ولتاژ خروجی تولیدی متناسب با دما خواهد بود. بنابراین، هرچه ترمیستور گرمتر شود، ولتاژ کمتر میشود. اگر جای مقاومت سری RS را با ترمیستور RTH تعویض کنیم، آنگاه ولتاژ خروجی در جهت مخالف تغییر خواهد کرد؛ یعنی اگر ترمیستور داغتر شود، ولتاژ خروجی بیشتر میشود.
📌برترین کانال الکترونیک در#ایتا
🔸 @ELEC_PLUS 🛠
میتوان از ترمیستورهای NTC به عنوان بخشی از یک پیکربندی اندازهگیری دمای پایه با استفاده از مدار پل شکل بالا بهره برد.
📌برترین کانال الکترونیک در#ایتا
🔸 @ELEC_PLUS 🛠
📌گروه الکترونیک پلاس +
🔸https://eitaa.com/Elec_plus/3838
الـکـتـرونـیـک پلاس+
میتوان از ترمیستورهای NTC به عنوان بخشی از یک پیکربندی اندازهگیری دمای پایه با استفاده از مدار پل
رابطه بین
R
1
R
1
و
R
2
R
2
ولتاژ مرجع
V
R
E
F
V
REF
را در مقدار مورد نیاز تنظیم میکند. برای مثال، اگر هر دو مقاومت
R
1
R
1
و
R
2
R
2
مقدار یکسانی داشته باشند، ولتاژ مرجع برابر با نصف ولتاژ منبع تغذیه، یعنی
V
S
/
2
V
S
/2
خواهد بود.
وقتی دما و در نتیجه مقاومت ترمیستور تغییر کند، ولتاژ نیز از مقدار
V
T
H
V
TH
به مقداری بالاتر یا پایینتر از
V
R
E
F
V
REF
تغییر میکند و یک سیگنال خروجی مثبت یا منفی تولید خواهد کرد که به تقویت کننده متصل به آن وارد میشود.
برای آنکه حساسیت و تقویت کنندگی بالا باشد، مدار تقویت کننده که در این مدار پایه پلِ حسِ دما به کار میرود، یک تقویت کننده تفاضلی است یا برای آنکه سوئیچینگ ON/OFF انجام شود، یک مدار ساده اشمیت-تریگر (Schmitt-Trigger) خواهد بود.
مشکلی که در عبور جریان از تریستور در این شرایط وجود دارد، این است که گرمای تولیدی ناشی از هبور جریان در ترمیستور که اثر خودگرمایی نامیده میشود، ممکن است روی مقدار مقاومت ترمیستور تأثیر داشته و نتیج اشتباهی تولید کند.
بنابراین، ممکن است اگر جریان گذرنده از ترمیستور خیلی بالا باشد، توان اتلافی افزایش یافته و در نتیجه دما زیاد شود و مقاومت را کاهش دهد. این کم شدن مقاومت سبب عبور جریان بیشتری میشود و در نتیجه دما افزایش خواهد یافت که به «فرار حرارتی» یا «مهارگسیختگی گرمایی» (Thermal Runaway) معروف است. به عبارت دیگر، میخواهیم ترمیستور در اثر دمای خارجی داغ شود و اندازهگیریها و نتایج بر این اساس باشد، نه براساس افزایش دمای خودش.
برای حل این مشکل، مقدار مقاومت
R
S
R
S
باید به گونهای انتخاب شود که یک پاسخ منطقی گسترده برای محدوده وسیعی از دماها فراهم کند که در آنها ترمیستور به خوبی مورد استفاده قرار گیرد و به طور همزمان جریان را در بالاترین دما در یک مقدار ایمن محدود کند.
یک راه برای بهبود این وضعیت و داشتن یک تبدیل دقیقتر مقاومت در برابر دما (R/T)، راهاندازی ترمیستور با یک منبع جریان ثابت است. تغییر مقاومت را میتوان با استفاده از یک جریان مستقیم کوچک و معین (اندازهگیری شده) و عبور آن از ترمیستور اندازهگیری کرد.
الـکـتـرونـیـک پلاس+
میتوان از ترمیستورهای NTC به عنوان بخشی از یک پیکربندی اندازهگیری دمای پایه با استفاده از مدار پل
رابطه بین R1 و R2 ولتاژ مرجع VREF را در مقدار مورد نیاز تنظیم میکند. برای مثال، اگر هر دو مقاومت R1 و R2 مقدار یکسانی داشته باشند، ولتاژ مرجع برابر با نصف ولتاژ منبع تغذیه، یعنی VS/2 خواهد بود.
وقتی دما و در نتیجه مقاومت ترمیستور تغییر کند، ولتاژ نیز از مقدار VTH به مقداری بالاتر یا پایینتر از VREF تغییر میکند و یک سیگنال خروجی مثبت یا منفی تولید خواهد کرد که به تقویت کننده متصل به آن وارد میشود.
برای آنکه حساسیت و تقویت کنندگی بالا باشد، مدار تقویت کننده که در این مدار پایه پلِ حسِ دما به کار میرود، یک تقویت کننده تفاضلی است یا برای آنکه سوئیچینگ ON/OFF انجام شود، یک مدار ساده اشمیت-تریگر (Schmitt-Trigger) خواهد بود.
مشکلی که در عبور جریان از تریستور در این شرایط وجود دارد، این است که گرمای تولیدی ناشی از هبور جریان در ترمیستور که اثر خودگرمایی نامیده میشود، ممکن است روی مقدار مقاومت ترمیستور تأثیر داشته و نتیج اشتباهی تولید کند.
بنابراین، ممکن است اگر جریان گذرنده از ترمیستور خیلی بالا باشد، توان اتلافی افزایش یافته و در نتیجه دما زیاد شود و مقاومت را کاهش دهد. این کم شدن مقاومت سبب عبور جریان بیشتری میشود و در نتیجه دما افزایش خواهد یافت که به «فرار حرارتی» یا «مهارگسیختگی گرمایی» (Thermal Runaway) معروف است. به عبارت دیگر، میخواهیم ترمیستور در اثر دمای خارجی داغ شود و اندازهگیریها و نتایج بر این اساس باشد، نه براساس افزایش دمای خودش.
برای حل این مشکل، مقدار مقاومت RS باید به گونهای انتخاب شود که یک پاسخ منطقی گسترده برای محدوده وسیعی از دماها فراهم کند که در آنها ترمیستور به خوبی مورد استفاده قرار گیرد و به طور همزمان جریان را در بالاترین دما در یک مقدار ایمن محدود کند.
یک راه برای بهبود این وضعیت و داشتن یک تبدیل دقیقتر مقاومت در برابر دما (R/T)، راهاندازی ترمیستور با یک منبع جریان ثابت است. تغییر مقاومت را میتوان با استفاده از یک جریان مستقیم کوچک و معین (اندازهگیری شده) و عبور آن از ترمیستور اندازهگیری کرد.
📌برترین کانال الکترونیک در#ایتا
🔸 @ELEC_PLUS 🛠
📌گروه الکترونیک پلاس +
🔸https://eitaa.com/Elec_plus/3838
مقابله با جریانهای هجومی
همانطور که دیدیم، از ترمیستورها به عنوان ترنسدیوسرهای حساس به دمای مقاومتی استفاده میشود. اما نکتهای وجود دارد و آن این است که مقاومت یک ترمیستور نه تنها در اثر تغییر دمای محیط، بلکه با تغییر دمای ناشی از جریان گذرنده از خودش که سبب تولید گرما میشود نیز تغییر میکند.
طبق قانون اهم، وقتی در اثر اعمال یک اختلاف ولتاژ، جریان از مقاومت R عبور کند، توانی به شکل گرما و طبق رابطه I²R تلف خواهد شد. به دلیل این اثر خودگرمایی، مقاومت تریستور در اثر عبور جریان تغییر میکند.
تجهیزات الکتریکی سلفی یا القایی مانند موتورها، ترانسفورماتورها، بالاست لامپ و... در هنگام روشن شدن، جریان هجومی بالایی میکشند. با اتصال ترمیستورهای سری میتوان به طور قابل توجهی این جریانهای اولیه بزرگ را به یک مقدار ایمن کاهش داد. ترمیستورهای NTC با مقادیر کم مقاومت سرد (در ۲۵ درجه سانتیگراد)، معمولاً برای تنظیم جریان مورد استفاده قرار میگیرند.
نمودارهای شکل زیر، تأثیر ترمیستور را در محدود کردن جریان هجومی نشان میدهند.
📌برترین کانال الکترونیک در#ایتا
🔸 @ELEC_PLUS 🛠
📌گروه الکترونیک پلاس +
🔸https://eitaa.com/Elec_plus/3838
محدودکنندههای جریان هجومی، انواعی از ترمیستورهای سری هستند که در صورت عبور جریان بار از آنها، مقاومتشان به یک مقدار بسیار کم کاهش پیدا میکند. در لحظه شروع به کار، مقدار مقاومت سرد (مقاومت پایه) ترمیستورها به خوبی جریان هجومی بار را کنترل خواهد کرد.
سرعت پاسخ یک ترمیستور محدود کننده جریان با ثابت زمانی آن داده میشود. ثابت زمانی، مدت زمانی است که طول میکشد تا مقدار مقاومت به ۶۳ درصد (یعنی 1 به 1/e) کل تغییرات برسد. برای مثال، فرض کنید دمای محیط از صفر به ۱۰۰ درجه سانتیگراد تغییر کند. در نتیجه، ۶۳ درصد ثابت زمانی برابر با مدتی است که طول میکشد تا تریستور به یک مقدار مقاومتی در ۶۳ درجه سانتیگراد برسد.
ترمیستورهای NTC در مقابل جریانهای هجومی بالا از مدار حفاظت میکنند و مقدار مقاومت آنها در مقدار بسیار کمی باقی میماند. در این مورد، مزیت این است که ترمیستورها قادرند به طور مؤثری جریانهای هجومی بالاتری را نسبت به مقاومتهای ثابت محدود کننده جریان با مصرف توان مشابه کنترل کنند.
📌برترین کانال الکترونیک در#ایتا
🔸 @ELEC_PLUS 🛠
📌گروه الکترونیک پلاس +
🔸https://eitaa.com/Elec_plus/3838
🟣 جمعبندی
در این آموزش دیدیم که ترمیستور یک ترنسدیوسر مقاومتی دو سر است که مقدار مقاومت آن با تغییر دمای محیط اطراف تغییر میکند. نام ترمیستور (Thermistor) نیز از مفهوم عملکرد آن، یعنی مقاومت گرمایی (Thermal Resistor) گرفته شده است.
ترمیستورها سنسورهای دمای ارزان و سادهای هستند که از اکسید فلز نیمههادی ساخته میشوند و در انواع ضریب دمای منفی (NTC) و ضریب دمای مثبت (PTC) موجودند. تفاوت بین این دو نوع این است که در ترمیستورهای NTC با افزایش دما مقاومت کاهش مییابد و در ترمیستورهای PTC با افزایش دما مقاومت بیشتر میشود.
ترمیستورهای NTC (به ویژه ترمیستور NTC با مقاومت ۱۰ کیلواهمی) رایجتر هستند و با یک مقاومت سری Rs میتوان از آنها به عنوان بخشی از یک مدار تقسیم ولتاژ ساده استفاده کرد که وقتی مقاومت آن به دلیل تغییر دما تغییر میکند، یک ولتاژ خروجی وابسته به دما تولید خواهد کرد.
جریان کاری یک ترمیستور باید تا اندازه ممکن کم باشد تا هرگونه اثرات خودگرمایی کاهش یابد. اگر جریان گذرنده از ترمیستور بسیار زیاد باشد، گرمای بیشتری تولید خواهد کرد که سریعاً در ترمیستور تلف شده و ممکن است منجر به نتایج اشتباه شود.
تریستورها با مقاومت پایه و مقدار B مشخص میشوند. مقاومت پایه، برای مثال ۱۰ کیلوواهم، مقاومتی از تریسنتور است در یک دمای خاص (معمولاً ۲۵ درجه سانتیگراد) داده شده و به صورت R25 مشخص میشود. مقدار B یک مقدار ثابت است که شکل شیب منحنی مقاومتی را برحسب دما (R/T) توصیف میکند.
همچنین دیدیم که از ترمیستورها میتوان برای اندازهگیری یک دمای خارجی یا کنترل جریانی که سبب تولید گرما شده است استفاده کرد. با سری کردن یک ترمیستور NTC با یک بار میتوان به طور قابل توجهی جریانهای هجومی بزرگ را محدود کرد.
📌برترین کانال الکترونیک در#ایتا
🔸 @ELEC_PLUS 🛠
📌گروه الکترونیک پلاس +
🔸https://eitaa.com/Elec_plus/3838
تشریح اطلاعات کلید حرارتی (MPCB)
📌برترین کانال الکترونیک در#ایتا
🔸 @ELEC_PLUS 🛠
📌گروه الکترونیک پلاس +
🔸https://eitaa.com/Elec_plus/3838
35.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
اموزش ساخت چند مدار الکترونیکی جالب
📌برترین کانال الکترونیک در#ایتا
🔸 @ELEC_PLUS 🛠
📌گروه الکترونیک پلاس +
🔸https://eitaa.com/Elec_plus/3838
جعبه فیوز ساختمان
با کلید RCBO
📌برترین کانال الکترونیک در#ایتا
🔸 @ELEC_PLUS 🛠
📌گروه الکترونیک پلاس +
🔸https://eitaa.com/Elec_plus/3838