サーミスタ概要:負温度係数(NTC)サーミスタの材料はマンガン(Mn)、ニッケル(Ni)、コバルト(Co)などの酸化物を焼成したセラミックスである。このセラミックスは電極を形成している。その外観形状は一般にリードタイプ、シートタイプなどがある。サーミスタ温度
サーミスタの概要:
負温度係数(NTC)サーミスタの材料は、マンガン(Mn)、ニッケル(Ni)、コバルト(Co)などの酸化物を焼成したセラミックスである。このセラミックスは電極を形成している。外観形状には一般にリード線がある
型、シート型など。
サーミスタ温度特性
負温度係数(NTC)サーミスタの抵抗値は下図のように温度とともに指数が減少する。
負温度係数(NTC)サーミスタの抵抗値は次式で表され、広範な温度センサとして使用できる
RT=R0expB(1/T-1/T0)
ここで、RTは周囲温度がT(K)のときの抵抗値、R 0は周囲温度がT 0(K)のときの抵抗値、BはB定数である。
B定数は温度変化に伴うサーミスタの抵抗値変化傾向を示し、これは負温度係数(NTC)サーミスタの基本特性である。
温度によってはわずかに変化する可能性があるので、定義された温度によってB定数の値が異なる可能性があることに注意してください。
技術仕様:
負温度係数(NTC)サーミスタは温度によって変化し、抵抗値は3 ~ 5%/℃の変化を生じる。電子機器の例として一般的な温度センサーとして使用されることが多い、スマートフォン。スマートを使用している
携帯電話の場合、「どうして携帯が熱くなったのか」という経験はありますか?薄くて高機能なスマートフォンは小型パソコンだと言っても過言ではありません。しかし、携帯電話にはパソコンの放熱ファンなどが設置されていないため、
本体が熱くなります。したがって、熱に敏感な精密部品は損傷する危険性があります。
負温度係数(NTC)サーミスタを用いてスマートフォン内部の温度を測定し、この温度情報を用いて温度を各種制御する。