အားလုံး၏ ကဏ္ဍများ

ထုတ်ကုန်ကိစ္စများ

အsertိုးများ >  အသုံးပြုမှု >  ထုတ်ကုန် အိမ်တွင်း

သိမ်းဖိုင်ရှင်၏ အချိန်ပိုင်းများနှင့် စက်ဝန်းလုပ်ဆောင်မှု

NTC နှင့် PTC သိတ္တေးရစ်တာများ၏အမျိုးအစားများ၊ ပါရမီတာများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်စက်ရုံအသုံးပြုချက်များအတွက်ပြည့်စုံသောအကြောင်းအရာ။ အပူချိန်တွေ့ရှိမှုနှင့်အစောပိုင်းလောင်းစီးရှုံးမှုဒီဇိုင်းများကိုပါဝင်သည်။ အင်္ဂါပိုင်းလုပ်ငန်းများ၊ အပူချိန်ထိန်းသိမ်းမှု၊ အိမ်ထောင်စုလက်မှတ်များနှင့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစနစ်များတွင်အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေပါသည်။

သိမ်းဖိုင်ရှင်၏ အချိန်ပိုင်းများနှင့် စက်ဝန်းလုပ်ဆောင်မှု

စက်ရုံဇယားများတွင် သိမ်းပစ္စည်းများသည် အထူးသော သင်္ကေတများဖြင့် ကိုယ်စားပြုပြီး၊ သူတို့၏ ရှေးဟောင်းပုံသဏ္ဍာန်များသည် ပုံများတွင် ပြသထားသည်.

压敏电阻符合.png

သိမ်းပစ္စည်းများ၏ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း

အပူချိန်အပြင်အဆင် (PTC) သိမ်းပစ္စည်း: PTC သိမ်းပစ္စည်း၏ ရာခိုင်နှုန်းသည် အပူချိန်တိုးလာသည့်အခါ အရမ်းလောက်တိုးလာသည်။ ဒီအခြေအနေကြောင့် PTC သိမ်းပစ္စည်းများသည် ပြန်လည်ဖွင့်လို့ရသော ဖျူးများနှင့် အပူချိန်ပေးသော အစိတ်အပိုင်းများတွင် အသုံးပြုသည်။

အပူချိန်အဆင်အပြင် (NTC) သိမ်းပစ္စည်း: ဒီသိမ်းပစ္စည်းများသည် အပူချိန်တိုးလာသည့်အခါ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာမှုကို အရမ်းလောက်ဖြိုးလျက်ရှိသည်။ သူတို့သည် အပူချိန်အချိုးအစားပြုရာတွင်၊ အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရာတွင်နှင့် လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုကို ကိုက်ကျိုးပြုရာတွင် အသုံးပြုသည်။

အောက်ပါဇယားသည် NTC နှင့် PTC thermistors ၏ ရဲချိန်-အပူချိန် cruves ကို တွဲဖက်နှုန်းယှဉ်ပြထားသည်။

NTC AND PTC.png

thermistors ၃. အဓိကအချက်များ

Rated Zero-Power Resistance R<sub>25</sub> (Ω)
အမျိုးသားစီမံကိန်းများအရ ဒီတန်ဖိုးသည် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရွက်မရှိဘီး ၂၅° C တွင် တွေ့ရှိခဲ့သည့် resistance တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ ဒီတန်ဖိုးက nominal resistance ဟုလည်း သိရှိကြောင်း ပြောဆိုထားပြီး NTC thermistor ၏ resistance ကို ဖော်ပြရန် အများအားဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။

Thermal B Constant (K)
B တန်ဖိုးသည် အမြဲတိုင်းကို လေ့လာခြင်း၏ အထူးသတ္တိသို့ ပြောင်းလဲမှုကို တွက်ချက်ပြီး ဒύိဝန်ရှိ အပူချိန်နှစ်ခု၏ ဆက်သွယ်မှုကို ထိုအပူချိန်များ၏ ကိန်းဂဏန်းများ၏ ခြားနားချက်ဖြင့် အခြေခံထားသည်။ အမြဲတိုင်းသတ်မှတ်ပြီးနောက် ထို B တန်ဖိုးသည် မှန်ကန်သော တန်ဖိုးအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ NTC အမြဲတိုင်းများ၏ အများအပြား B တန်ဖိုးများသည် 2000K မှ 6000K အထိ ရှိနိုင်သည်။ မြင့်တဲ့တန်ဖိုးများကို အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် အထူးသတ္တိများကို ပြသသည်။

ဖျက်သိမ်းမှုအချိန် (δ)
ထိုအချိန်သည် အမြဲတိုင်း၏ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် ဖျက်သိမ်းမှုအချိန်တွင် ပြောင်းလဲမှုများ၏ အချိုးအစားကို သတ်မှတ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင် ကိုယ်စားပြုသည်။

အပူချိန်အချိန်ကိန်း (T)
အပူချိန်အချိန်ကိန်းသည် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် အမြဲတိုင်း၏ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု၏ ပြောင်းလဲမှု၏ 63.2% ကို ရောက်ရှိရန် လိုအပ်သောအချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုကိန်းသည် အမြဲတိုင်း၏ အပူချိန်အချိန်ကိန်းနှင့် အချိုးအစားဖြင့် မြင့်မားသည်၊ ထို့အပြင် ဖျက်သိမ်းမှုအချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။

အမှန်တကယ်ရှိသော အင်အား (P)
အဲဒါဟာ ထူးခြားသောအခြေအနေများအောက်တွင် သိုလ်မစ်စတာ၏ အများဆုံး တဆက်တည်း အင်အားဖြစ်ပြီး အင်အား၏ အများဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်သော အလုပ်အတွက် အများဆုံး အလှိုင်အပူပိုင်း ကို ပျက်ကွက်မပြောင်းဘဲ ဖြစ်ပါသည်။

အများဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်သော အပူချိန် (Tmax)
သိုလ်မစ်စတာ၏ အများဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်သော အပူချိန်ဟာ အများဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်သော အပူချိန်အောက်တွင် တဆက်တည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အပူချိန်ဖြစ်ပြီး အဓိက တက်နစ်ချက်များအောက်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

၃. အလုပ်အတွက် လက်တွေ့ စက်ဝိုင်း အသုံးပြုခြင်းများ

NTC သိမ်းပြီးတိုက်ရှိုင်းများသည် အများစုနှစ်ခုလုံး၏ အသုံးပြုမှုအမျိုးအစားများတွင် အသုံးပြုသည်- အပူချိန်တွေကို တွေ့ရှိခြင်းနှင့် အင်္ဂါအင်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှု。

ဥပမာ 1: အပူချိန် စာမျက်နှာဖြင့် ထုတ်ယူခြင်း စက်ရုပ်

温度采样.png

ဥပမာ 2: ဝင်ရောက်လာသော လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုကို ကာကွယ်ခြင်း

110V 220V.png

NTC သိမ်းပြီးတိုက်ရှိုင်းများသည် အင်္ဂါအင်ထုတ်ထားသော အဆင့်အတွင်း RT1 မှ RT4 အဆင့်များတွင် ပါဝင်သည်ဟု စက်ရုပ်ဇယားတွင် ပြသထားသည်။ 110Vac နှင့် 220Vac ထည့်သွင်းမှုအားလုံးကို ထောက်လှမ်းသော ကိရိယာများအတွက် R1 နှင့် R2 အဆင့်များတွင် NTC သိမ်းပြီးတိုက်ရှိုင်းများကို ထားရန်လိုအပ်သည်။ 220Vac တစ်ခုသော လျှပ်စစ် (single-voltage) စနစ်များတွင်၊ R3 သို့မဟုတ် R1 တွင် NTC သိမ်းပြီးတိုက်ရှိုင်းတစ်ခုသည် လိုအပ်သည်။

လုပ်ဆောင်ချက်:

လျှပ်စစ်အင်္ဂါကို ဖွင့်လိုက်သည့်အခါ၊ အင်္ဂါထဲမှာ အကြီးအကျယ်ရှိသော လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အပူပိုင်းအချိန်တွင် မြင့်မားသော စတင်ခြင်းအနိုင်ရှိသော NTC သိမ်းပြီးတိုက်ရှိုင်းသည် လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုကို ကိုက်ကွက်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုမှ လျှပ်စစ်မှုများကို လွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့် သိမ်းပြီးတိုက်ရှိုင်းသည် အမြန်ကြောင့် အချိန်အတွင်းမြောက်မြားစွာ အောက်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိပြီး အနည်းငယ်လျှင် အောက်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိပြီး လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုကို အနည်းငယ်သာ လိုအပ်သည်။

အမှတ်ထားသော ရဲလုပ်ငန်းများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်လျှင်၊ ဒီနည်းလမ်းက အင်ဆိုင်အဖြစ် ဆယ်ခုမှ ရာခုအထိ အလျော့လျော့ ဖြစ်စေပြီး၊ အင်အားများအားလုံးကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် နှင့် အမြင်အသားမြင်သော လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အထူးသဖြင့် အင်အားသိမ်းဆည်းရေးနှင့် အမြင်အသားမြင်သော လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အတော်အကြီး အသုံးဝင်ပါသည်။

အင်အားကို ပိတ်သည့်အခါ၊ သိုင်းရစတာက အဆုံးသတ်လျှင် အိမ်းချိုသွားပြီး၊ အိမ်းချိုမှုကို ပြန်လည်ရယူပါသည်။ အင်အားကို ပြန်လည်ဖြည့်စွက်လျှင်၊ တူညီသော အိမ်းချိုမှုလမ်းကြောင်းကို ပြန်လုပ်ပါသည်။

ပြီးခဲ့သည်

ESD ပရိတ်ကာဒီယို၏ အလုပ်လုပ်ဆောင်ချက်

အားလုံးသော အက်ပလီကေးရှင်းများ နောက်တစ်ခု

TDK S10 စီးရီး လက်ယူသော varistor အစားထိုးမှု

အကြံပြုထားသော ထုတ်ကုန်များ