- Thermistor
- Thermistor 구입에 있어,
- Thermistor 종류, 사용온도
- "B" value
써미스터 (Thermistor=Thermal resistor)
써미스터는 주로 폴리머나 세라믹 소재로 제작되며, 섭씨 영하 90도에서 130도 사이에서 높은 정확도로 온도를 측정할 수 있다. 써미스터는 미소한 온도 변화에 의해서 저항의 변화가 크게 일어나도록 제작된다(금속에 비해 비교적 큰 저항온도계수). 써미스터의 저항온도계수(TCR: Temperature Coefficient of Resistance)는 일정하지 않고 온도에 따라 달라지는 특성을 보인다.
써미스터 구입에 있어,
- 상온에서의 저항값 (Base resistance at room temperature)
- 써미스터 종류 (Value 변화별, 헤더별)
- 측정 가능 온도 범위
확인.
Thermistor 종류, 사용온도
- 온도별 저항변화에 따른 종류
NTC (negative temeprature coefficient):
온도가 오름에 따라 저항이 줄어드는 물질을 사용한 써미스터 (저항이 주니 볼트 값은 온도에 비례해 증가한다.)
NTC는 반도체물질(metal oxide or ceramic)을 열을 주고 압을 가해서 만들어진다. 높은 온도는 반도체 물질이 더 많은 자유전자를 내보내게 한다.
PTC (positive temperature coefficient):
온도가 오름에 따라 저항도 같이 늘어나는 물질을 사용한 써미스터
CTR:
보통 써미스터는 -50C ~ 100C까지 사용가능하다.
반도체 재료는 고온에서 녹거나 열화 된다. 이 상태는 일반적으로 측정 온도 상한(上限)을 300℃ 이하로 제한한다. 또 온도가 너무 낮으면, 저항이 너무 높아(수 MΩ), 실제로 사용하기가 곤란하다. 일반적으로 서미스터의 측정 가능한 온도하한(下限)은 -50 ℃ ~ 100 ℃ 이다.
Thermistor "B" value
"B" value
물질별 달라지는 물성.
써미스터의 R(저항)/T(온도) 그래프에서 두 지점간의 기울기를 뜻한다.
즉, B constanct는 thermistor의 민감도를 나타내는 파라미터입니다. (온도의 변화당 저항의 변화정도이니)
B value가 클수록 = 기울기가 가파를수록 = 온도 변화에 민감하게 반응
보통 제품들은 상온(25도)와 특정온도의 저항값을 비교하여 B 값을 제시해준다.
참고
-준비중-
<<Thermistor - arduino 링크>>
온도변화에 따라 저항이 변하는 것은 알았는데, 이를 어떻게 사용하는지.
저항값을 통해 온도값을 어떻게 구하는지
아두이노와 어떻게 사용하는지
<<Thermocouple 링크>>
다른 온도를 측정하는데 유용한 도구
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