Häufig gestellte Fragen zu Thermistoren.
Wie unterscheiden sie sich von RTDs?
Im Gegensatz zu RTDs, deren Widerstand sich nahezu linear ändert, weisen NTC-Thermistoren eine stark nichtlineare Widerstandsänderung auf und reduzieren ihren Widerstand mit steigender Temperatur. Die Gründe, warum Thermistoren für Temperaturmessungen nach wie vor beliebt sind, sind:
- Ihre höhere Widerstandsänderung pro Temperaturgrad sorgt für eine höhere Auflösung.
- Hohe Wiederholbarkeit und Stabilität
- Hervorragende Austauschbarkeit
- Geringe Größe bedeutet schnelle Reaktion auf Temperaturänderungen
Wie funktioniert ein Thermistor in einer kontrollierten Umgebung?
Thermistoren werden häufig zur Messung der Innentemperatur von elektronischen Geräten verwendet. Ein Thermistor liefert Rückmeldung an einen Temperaturregler, der die Temperatur des Thermistors überwacht und Heiz- und Kühlelemente ein- oder ausschaltet, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten.
Der Temperaturregler sendet einen geringen Strom, den sogenannten Vorspannungsstrom, durch den Thermistor. Anhand dieses Stroms misst er den Spannungsabfall über dem Thermistor, der angibt, wie viel Widerstand der Thermistor liefert. Aus dieser Messung lässt sich die Temperatur des Sensors berechnen.
Welcher Thermistor eignet sich am besten für meine Anwendung?
Unabhängig davon, ob Sie einen vorhandenen Thermistor ersetzen oder einen für eine neue Anwendung auswählen, benötigen Sie drei wichtige Informationen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Diese sind:
- Wählen Sie den richtigen Basiswiderstand für Ihre neue Anwendung oder geben Sie den Basiswiderstand des zu ersetzenden Thermistors korrekt an.
- Geben Sie das Verhältnis zwischen Widerstand und Temperatur („Kurve“) an oder stellen Sie bei Ersatzanwendungen sicher, dass Sie die Informationen zum vorhandenen Thermistor kennen.
- Größe des Thermistors oder Art des Sensorgehäuses
Die gängigsten Thermistorwiderstände
- 2252 Ω
- 3000 Ω
- 5000 Ω
- 10.000 Ω
- 30.000 Ω
- 50.000 Ω
- 1 MΩ (1.000.000)
Genauigkeit von Thermistoren
Thermistoren gehören zu den genauesten Arten von Temperatursensoren. OMEGA-Thermistoren haben je nach Modell des Sensors eine Genauigkeit von ±0,1 °C oder ±0,2 °C. Allerdings sind diese Elemente in ihrem Messbereich recht begrenzt und arbeiten nur in einem Nennbereich von 0 °C bis 100 °C.
Stabilität von Thermistoren
Fertige Thermistorelemente sind chemisch stabil und werden durch Alterung nicht wesentlich beeinträchtigt.
Größe oder Bauform des Sensors
Sobald der richtige Widerstand und die richtige „Kurve” festgelegt sind, sollte der Anwender überlegen, wie der Thermistor eingesetzt werden soll. Bei der Auswahl der richtigen Größe oder Verpackung für den Thermistorsensor ist es hilfreich, sich daran zu erinnern, dass ein Thermistor wie jeder andere Sensor nur seine eigene Temperatur misst.
Thermistorperlen sind in der Regel nicht für das direkte Eintauchen in einen Prozess ausgelegt. Es handelt sich um kleine Geräte, deren Temperatur sich sehr schnell ändert, da zwischen ihnen und der Umgebung nur eine dünne Epoxidbeschichtung liegt. Bei OMEGA bieten wir ein umfassendes Sortiment an Sensoren, die den Thermistor schützen und gleichzeitig den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglichen. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl einiger dieser Modelle.
Allzweck
Allzweck-Sensoren sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Diese Sensoren lassen sich leicht installieren und überwachen und kommen in elektronischen Geräten, Strukturen, Prozessen sowie bei Konstruktions- und Zuverlässigkeitsprüfungen zum Einsatz. Der OMEGA ON-950 ist ein Beispiel für diese Art von Konstruktion. Ein kleines SST-Gehäuse mit einem Gewindestift #8-32 kann in jede Gewindebohrung #8-32 installiert werden und nimmt nur sehr wenig Platz ein.
Flüssigkeitsimmersion
Wenn Thermistoren Flüssigkeiten ausgesetzt sind, müssen sie vor Korrosion geschützt und so in der Flüssigkeit positioniert werden, dass sie die erforderliche Temperatur erreichen. Dies wird in der Regel durch geschlossene Rohre und speziell entwickelte Gehäuse erreicht. Es muss darauf geachtet werden, dass ein guter Wärmepfad zum Thermistor besteht und die thermische Masse so gering wie möglich ist.
Oberflächenmessung
Ein einfaches, aber effektives Sensordesign zur Überwachung der Oberflächentemperatur ist der aufsteckbare Oberflächensensor ON-409. Dieses Design umfasst ein dünnes, rundes Metallteil, in das der Thermistor eingeklebt ist. Das Metallteil kann dann mit Epoxidharz oder einer anderen Methode an einer Oberfläche befestigt werden, um die Oberflächentemperatur zu messen.