PartAndStock
🌡️

NTC Termistör Hesaplayıcı (Beta)

NTC termistörün sıcaklığa göre direncini ya da ölçülen dirence göre sıcaklığını Beta modeliyle hesapla.

Direnç
3.588 kΩ
50 °C'de

Beta modeli: 1/T = 1/T₀ + (1/B)·ln(R/R₀), T kelvin, T₀ = 298,15 K. 0–100 °C arasında birkaç °C hassas; geniş aralık için Steinhart–Hart kullan.

Sorumluluk reddi: Bu hesaplayıcı yalnızca genel bilgilendirme ve eğitim amacıyla, hiçbir doğruluk veya belirli bir amaca uygunluk garantisi verilmeksizin “olduğu gibi” sunulur. Sonuçlar hata içerebilir — gerçek tasarımlarda kullanmadan önce mutlaka bağımsız olarak doğrulayın. PartAndStock, bu aracın kullanımından (üçüncü taraf sitelere gömülü kullanım dâhil) doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Nasıl kullanılır

  1. 1Termistörün 25 °C'deki nominal direncini (R₂₅) ve datasheet'teki Beta değerini gir.
  2. 2Modu seç: sıcaklıktan direnç ya da ölçülen dirençten sıcaklık.
  3. 3Girdi kutusuna sıcaklığı (°C) veya ölçülen direnci (kΩ) gir; sonuç anında hesaplanır.

Nasıl çalışır

Nominal direnç (R₂₅) ve Beta katsayısını gir; belirli bir sıcaklıktaki direnci veya ölçülen dirençten sıcaklığı Beta denklemiyle bul.

1/T = 1/T₀ + (1/B)·ln(R/R₀) → R = R₀·e^{B(1/T − 1/T₀)} (T kelvin, T₀ = 298,15 K)

Beta modeli nasıl çalışır?

NTC (Negative Temperature Coefficient) termistörün direnci sıcaklık arttıkça üstel olarak düşer. Beta modeli bu ilişkiyi tek bir katsayıyla (B, kelvin) yaklaşıklar: 1/T = 1/T₀ + (1/B)·ln(R/R₀). Burada R₀ referans sıcaklıktaki (T₀ = 25 °C = 298,15 K) direnç, B ise datasheet'te genellikle B25/85 olarak verilen eğri katsayısıdır. Sıcaklıklar kelvin cinsinden kullanılır.

Doğruluk ve Steinhart–Hart

Beta modeli 0–100 °C arası dar bir bantta birkaç °C hassasiyetle çalışır; geniş sıcaklık aralıklarında hata büyür. Yüksek doğruluk gerektiğinde üç katsayılı Steinhart–Hart denklemi kullanılır: 1/T = A + B·ln(R) + C·ln³(R). Ayrıca termistörü okurken üzerinden geçen akımı düşük tut; aksi halde öz-ısınma (self-heating) ölçümü saptırır.

Çözümlü örnekler

  • R₂₅=10 kΩ, B=3950, T=50 °C → R ≈ 3,60 kΩ
  • R₂₅=10 kΩ, B=3950, T=0 °C → R ≈ 27,3 kΩ
  • R₂₅=10 kΩ, B=3950, ölçülen 3,6 kΩ → T ≈ 50 °C

10 kΩ / B=3950 NTC — Tipik Değerler

SıcaklıkDirenç
0 °C~27,3 kΩ
25 °C10 kΩ
50 °C~3,6 kΩ
85 °C~1,07 kΩ
100 °C~0,68 kΩ

Sık Sorulan Sorular

NTC termistör Beta değeri nedir?+
Beta (B), termistörün direnç–sıcaklık eğrisinin dikliğini tanımlayan kelvin cinsinden bir katsayıdır. Datasheet'te genellikle iki sıcaklık arasında (ör. B25/85) verilir; tipik değerler 3000–4000 K aralığındadır.
NTC ile PTC arasındaki fark nedir?+
NTC'de sıcaklık artınca direnç düşer (bu araç NTC içindir); PTC'de sıcaklık artınca direnç artar. NTC sıcaklık ölçümü ve akım sınırlama için, PTC ise aşırı akım/sıcaklık koruması için yaygındır.
Beta modeli ne kadar doğru?+
Dar bir aralıkta (ör. 0–100 °C) birkaç °C hassasiyet verir. Geniş aralık veya yüksek doğruluk için üç katsayılı Steinhart–Hart denklemini kullan.
Termistör direncini nasıl ölçerim?+
Genellikle termistörü sabit bir dirençle voltaj bölücü yapıp orta noktayı bir ADC ile okursun; ölçülen dirençten sıcaklığı bu araçla bulabilirsin. Öz-ısınmayı önlemek için ölçüm akımını düşük tut.
Neden sıcaklığı kelvine çeviriyoruz?+
Beta denklemi mutlak sıcaklık gerektirir. Santigrat değerine 273,15 eklenerek kelvine çevrilir (25 °C = 298,15 K); bu araç dönüşümü otomatik yapar.

İlgili Yazılar

Daha fazla yazı incele