

KDV Dahil
1K NTC 3270K, sıcaklık değişimini elektriksel direnç değişimine dönüştüren negatif sıcaklık katsayılı bir termistördür. Yaklaşık 25°C sıcaklıkta 1kΩ nominal direnç değerine sahiptir ve sıcaklık yükseldikçe direnç değeri azalır.
3270K Beta değeri sayesinde sıcaklığa bağlı direnç değişimi matematiksel olarak hesaplanabilir. Sıcaklık ölçümü, sıcaklık kontrolü, elektronik kompanzasyon ve mikrodenetleyici tabanlı sensör uygulamalarında kullanılabilir.
NTC, İngilizce Negative Temperature Coefficient ifadesinin kısaltmasıdır. NTC termistörlerde sıcaklık yükseldikçe elektriksel direnç azalır; sıcaklık düştükçe direnç yükselir.
Sıcaklık ↑ → Direnç ↓
Sıcaklık ↓ → Direnç ↑
Ürün isminde yer alan 1K değeri termistörün yaklaşık 25°C sıcaklıktaki nominal direncini ifade eder.
R25 = 1kΩ
Bu değer sabit değildir. NTC'nin sıcaklığı değiştikçe direnç değeri de değişir. Bu değişim elektronik devre tarafından ölçülerek sıcaklık bilgisine dönüştürülebilir.
3270K değeri termistörün sıcaklığa karşı direnç karakteristiğini ifade eden Beta (B) sabitidir. Beta değeri, NTC'nin farklı sıcaklıklarda yaklaşık olarak hangi direnç değerini göstereceğinin hesaplanmasında kullanılır.
Beta değeri ne kadar doğru bilinirse dirençten sıcaklık hesaplaması da o kadar doğru yapılabilir. Bu ürün için kullanılan nominal Beta değeri:
B = 3270K
NTC'nin yaklaşık sıcaklığı Beta modeli kullanılarak hesaplanabilir:
1 / T = 1 / T₀ + (1 / B) × ln(R / R₀)
Burada T Kelvin cinsinden hesaplanmak istenen sıcaklığı, T₀ referans sıcaklığını, B Beta sabitini, R ölçülen NTC direncini ve R₀ referans sıcaklığındaki direnci ifade eder.
1K NTC için referans değerler yaklaşık olarak:
R₀ = 1000Ω | T₀ = 25°C = 298.15K | B = 3270K
Kelvin cinsinden hesaplanan sıcaklığı Celsius'a çevirmek için 273.15 çıkarılır.
NTC doğrudan bir voltaj çıkışı üretmez. Bu nedenle mikrodenetleyici ile kullanılırken genellikle sabit bir dirençle birlikte gerilim bölücü devresi oluşturulur.
Örneğin sabit direnç +VCC tarafında, NTC ise GND tarafında bulunuyorsa çıkış gerilimi aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:
VOUT = VIN × RNTC / (RFIXED + RNTC)
Sıcaklık yükseldiğinde NTC'nin direnci azalır. Bu bağlantı düzeninde NTC direnci azaldıkça VOUT gerilimi de azalır.
Gerilim bölücünün çıkışı Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi Pico veya benzeri bir mikrodenetleyicinin ADC girişinden okunabilir.
Sabit direnç üst tarafta, NTC GND tarafında olduğunda ölçülen VOUT değerinden NTC direnci aşağıdaki formülle hesaplanabilir:
RNTC = RFIXED × VOUT / (VIN - VOUT)
Hesaplanan RNTC değeri daha sonra 3270K Beta değeri kullanılarak yaklaşık sıcaklık bilgisine dönüştürülebilir.
Gerilim bölücüde kullanılacak sabit direnç hedeflenen sıcaklık aralığına göre seçilmelidir. Ölçüm hassasiyetinin 25°C civarında yüksek olması isteniyorsa, 1kΩ nominal NTC ile yaklaşık 1kΩ değerinde sabit direnç başlangıç noktası olarak tercih edilebilir.
Daha geniş veya farklı bir sıcaklık aralığında optimum ADC çözünürlüğü elde etmek için direnç değeri uygulamaya göre yeniden hesaplanabilir.
1K NTC 3270K, sıcaklığı takip edilmek istenen bir yüzeye veya bölgeye termal olarak yakın yerleştirilebilir. Motor, transformatör, güç transistörü, MOSFET, batarya, soğutucu veya elektronik kart üzerindeki sıcaklık değişiminin izlenmesinde kullanılabilir.
Kontrol devresi ölçülen sıcaklığa göre fan açma, alarm oluşturma, güç azaltma veya sistemi kapatma gibi işlemler gerçekleştirebilir.
NTC termistörler sıcaklık ölçümünün yanında elektronik devrelerde sıcaklığa bağlı değişimleri dengelemek amacıyla da kullanılabilir.
Analog devrelerde, güç kaynaklarında, şarj devrelerinde ve sensör sistemlerinde sıcaklığın devre karakteristiği üzerindeki etkisini azaltmak için uygun devre yapısı içerisinde kullanılabilir.
1K NTC termistörün anot, katot, artı veya eksi şeklinde bir polaritesi bulunmaz. İki terminali yön bağımsızdır.
Bu nedenle PCB üzerine monte edilirken termistörün hangi bacağının hangi yönde bağlandığı elektriksel çalışma açısından önemli değildir.
NTC üzerinden akım geçirildiğinde üzerinde elektriksel güç harcanır ve termistör kendi kendine ısınabilir. Bu durum hassas sıcaklık ölçümlerinde ölçüm hatasına yol açabilir.
Termistör üzerinde oluşan güç yaklaşık olarak aşağıdaki bağıntıyla hesaplanabilir:
P = I² × R
Sıcaklık sensörü olarak kullanıldığında NTC üzerinden gereğinden fazla akım geçirilmemesi, kendi kendine ısınma etkisinin azaltılmasına yardımcı olur.
1K değeri termistörün yaklaşık 25°C sıcaklıktaki nominal 1kΩ direncini ifade eder. 3270K ise sıcaklık-dirence ilişkin Beta sabitidir. NTC'nin sıcaklığı yükseldikçe direnci azalır ve komponentin polaritesi bulunmaz.
Hassas sıcaklık ölçümünde direnç toleransı, Beta toleransı, kendi kendine ısınma, ADC çözünürlüğü ve sabit direnç toleransı toplam ölçüm doğruluğunu etkileyebilir. Çok yüksek doğruluk gereken uygulamalarda ürünün üreticiye ait direnç-sıcaklık tablosunun kullanılması önerilir.
1K NTC 3270K, sıcaklık ölçüm tipi bir termistör olarak değerlendirilmelidir. Yalnızca 1kΩ ve 3270K bilgilerinden yola çıkılarak yüksek akımlı girişlerde inrush current limiter olarak kullanılmamalıdır.
Siparişinizden teslimata kadar her adımda şeffaf, hızlı ve güvenli bir deneyim.
Stoktan ürünlerde 15.00’e kadar verilen siparişler aynı gün, tedarik bekleyen ürünler 2–3 iş gününde kargoda.
Şirket bilgilerinizi girerek siparişinizi kolayca kurumsal fatura ile tamamlayabilirsiniz.
Ödeme bilgileriniz güvenli bağlantı ve korumalı ödeme altyapısıyla işlenir.
Ürün seçimi ve sipariş sonrası sorularınızda deneyimli ekibimiz yanınızda.