Multimeter - hur man mäter termistor
Termistorer är en typ av känsliga datainformationssystemkomponenter, som kan delas in i positiva temperatur- och korrelationskoefficienttermistorer (PTC) och negativa temperaturkoefficienttermistorer (NTC). Det huvudsakliga kännetecknet för termistorns typiska struktur är att den är känslig för förändringar i temperaturmiljön, och olika temperaturer kan ha olika motståndsvärden. Positiva temperaturkoefficienttermistorer (PTC) ökar motståndsvärdet för negativa temperaturkoefficienttermistorer (NTC) vid högre temperaturer när temperaturen är högre, och motståndsvärdet minskar, vilket tillhör halvledarenheter.
Vi måste dock vara uppmärksamma på detta: materialets termiska motstånd är inte föremål för import- och exporthandelslänkar som en del av tulltaxan 85.41 för elektroniska halvledarenheter.
Testa dess motstånd i inomhusmiljön och nyp sedan handtagsprodukttestet för att se om motståndet blir mindre, om förändringen indikerar att det är normalt, onormalt och vice versa.
Obs: För att noggrant kontrollera mätningen under testet måste vi använda ett speciellt instrument.
Termiska metoder kan användas för att testa termistorer. Använd en multimeterresistansfil för att ansluta de två ledningarna till de två ledningarna, och sedan en varm lödkolv (20W kan vara a) för att värma upp termistorn (nära termistorn) som är ansluten till termistorn. Materialet som används för motståndet hos PTC-termistorn, till exempel när temperaturen stiger, bör motståndet öka; för termistorn av NTC-typ, när temperaturen gradvis ökar, bör motståndet minska. Om motståndet inte ändras när termistorn värms upp är termistorn skadad.
Detekterar om termistorn är bra eller dålig genom uppvärmningsmetod
Att mäta resistans med en multimeter är en metod med en mycket viktig teoretisk grund för ledningsingenjörer, och det är också något nya ingenjörer behöver bemästra genom ett gediget studentinlärning. I dagens kunskapsdelning för multimeterresistansmätning kommer vi att dela den grundläggande kunskapen om multimeterresistansmätteknik för nya ingenjörer, det vill säga hur man använder en multimeter för att testa kvaliteten på termistorkomponenter. Låt oss ta en titt på det.
Effekten av att detektera en termistor för positiv temperaturkoefficient (PTC) är
Detektion, med en multimeter R & gånger; 1 block, den specifika operationen i två steg:
1. Analys och upptäckt av normal temperaturmiljö (inomhusutrymmesdesign arbetstemperaturdata kan vara nära 25 grader); rör de två testledningarna till de två stiften på PTC-termistorn för att mäta den faktiska utvecklingen som påverkar resistansvärdet och jämför det med det nominella resistansvärdet, skillnaden mellan de två är inom ±2Ω, vilket betyder att den kan vara normal. Om skillnaden mellan motståndets nominella och faktiska resistans är för stor, är prestandan dålig eller skadad.
2. Varmdetektering; testa vid rumstemperatur med jämna mellanrum för att testa det andra steget - uppvärmning mäts, en värmekälla (till exempel lödkolv) nära PTC-termistorn för att värma, medan du övervakar motståndsvärdet, använd en multimeter för att se om temperaturen ökar, Och om så är fallet, enligt beskrivningen av den normala termistorn, om det inte finns någon förändring i resistans, indikerar det att prestandan är försämrad och inte kan fortsätta att användas. Var noga med att inte komma för nära PTC-termistormaterialet eller för att förhindra direktkontakt med termistorn från att bränna värmekällan.
Detektering av den negativa temperaturkoefficienten för termisk materialresistans (NTC)
1. Mätning av det nominella motståndsvärdet Rt för styrsystemet: Metoden för att mäta NTC-termistorn med en multimeter är densamma som metoden för att mäta ett motstånd, det vill säga vi kan fritt välja enligt NTC-termistorns nominella motstånd . Den elektriska barriären kan direkt påverka det faktiska värdet på uppmätt Rt. Eftersom NTC-termistorn är känslig för temperatur bör följande punkter noteras under testet: ARt mäts av tillverkaren när omgivningstemperaturen är 25 grader, så vid mätning av Rt med en multimeter bör den även utföras när omgivningstemperaturen temperaturen är nära 25 grader för att säkerställa testets tillförlitlighet. B Mäteffekten får inte överstiga ett förutbestämt värde för att inte orsaka uppvärmningseffekter av mätfelströmmar. C Var uppmärksam på korrekt funktion. När du testar, håll inte termistorns huvuddel med händerna för att undvika en betydande påverkan på testresultaten.
2. Uppskatta temperaturkoefficienten t: vid rumstemperatur t1 till Rt1, använd sedan den elektriska lödkolven som värmekälla, nära rumstemperaturen för termistorn för att mäta resistansvärdet, RT2 för att mäta det första motståndsvärdet, och mät temperaturen med termistorn RT Ytfallets medeltemperatur t2 beräknas sedan.






