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Thermistance

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Les principaux capteurs de tempĂ©rature utilisĂ©s en Ă©lectronique sont basĂ©s sur la loi de variation d?une rĂ©sistance. Ces Ă©lĂ©ments ne suivent pas la loi d?OHM : ce sont des rĂ©sistances non linĂ©aires.

  • Thermo-rĂ©sistances : variation de la rĂ©sistivitĂ© de certains mĂ©taux (argent, cuivre, nickel, or, platine, tungstène, titane) en fonction de la tempĂ©rature.
  • Thermistances : variation de la rĂ©sistance d?oxydes mĂ©talliques en fonction de la tempĂ©rature.

On trouve également des capteurs de température au silicium.

Sommaire

[] Principales Caractéristiques

Les principales qualitĂ©s de ces capteurs sont : PrĂ©cision, LinĂ©aritĂ©, Valeur nominale pour une tempĂ©rature donnĂ©e (Ă  25°C), Temps de rĂ©ponse (en s), SensibilitĂ© ou coefficient de tempĂ©rature (variation de la rĂ©sistance en fonction de la tempĂ©rature), Etendue ou gamme de mesure (tempĂ©rature min. et max. d?utilisation), DurĂ©e de vie, StabilitĂ© (variation des diffĂ©rents paramètres dans le temps), Encombrement, coĂ»t.

[] Classification

On distingue deux types de thermistances : les CTN et les CTP.

Caractéristiques typiques d'une CTN et d'une CTP

[] Symbole

Il est basĂ© sur celui d?une rĂ©sistance :

[] CTN

CTN

Les CTN (Coefficient de Température Négatif, en anglais NTC, Negative Temperature Coefficient) sont des thermistances dont la résistance diminue de façon uniforme avec la température.

Lorsque l'effet Joule (Ă©chauffement dĂ» au passage du courant) est nĂ©gligeable, on peut exprimer une relation entre la rĂ©sistance de la CTN et sa tempĂ©rature par la relation de Steinhart-Hart (lire l'article pour plus de dĂ©tails sur la manipulation de cette relation) :

{1 \over } = A + B \ln(R_T) + C (\ln(R_T))^3 \,

Cette formule, valable Ă  toutes les tempĂ©ratures, peut ĂŞtre simplifiĂ©e sur une plage limitĂ©e de tempĂ©ratures. La formule devient :

 \over }=\exp\left(\beta\times\left({1 \over } - {1 \over }\right)\right) \,

Et, pour plus de prĂ©cision, entre deux tempĂ©ratures proches d'une valeur donnĂ©e (Tn < T < Tn + 1) :

 \over }=exp\left(\frac\cdot(T_n + 273,15)^2 \cdot\left( \frac - \frac\right)\right)\,[1]

Dans ces Ă©quations :

  • RT est la rĂ©sistance (en ohms) du capteur Ă  la tempĂ©rature T cherchĂ©e (en °C);
  • Tn est une tempĂ©rature oĂą la rĂ©sistance Rn est dĂ©jĂ  connue, proche de la tempĂ©rature T cherchĂ©e ;
  • R0 est la rĂ©sistance annoncĂ©e Ă  une tempĂ©rature de rĂ©fĂ©rence T0 (souvent 25°C) ;
  • A, B et C sont les coefficients de Steinhart?Hart (donnĂ©s par le constructeur ou obtenus expĂ©rimentalement avec trois mesures de rĂ©fĂ©rence) qui sont des constantes caractĂ©ristiques du composant valides Ă  toute tempĂ©rature;
  • ?n (en %/°C) et ? (en kelvins) sont des coefficients considĂ©rĂ©s constants par approximation dont l'usage est limitĂ© Ă  certaines tempĂ©ratures.
  • près de Tn, on a : \alpha_n  = {1\over }\times\over} = {A + B \ln R_n + C (\ln R_n)^3 \over B+3.C.(\ln R_n)^2} = {1  \over (T+273,15).(B+3.C.(\ln R_n)^2)} (multiplier par 100 pour avoir des % / Â°C )
  • utilisable sur une gamme [T1;T2] \beta = \over}\times ln\left(\over}\right)

Les CTN sont fabriquées à base d'oxydes de métaux de transition (manganèse, cobalt, cuivre et nickel). Ces oxydes sont semiconducteurs.

Les CTN peuvent ĂŞtre utilisĂ©es dans une large plage de tempĂ©ratures, de -200°C Ă  + 1000°C, et elles sont disponibles en diffĂ©rentes versions : perles de verre, disques, barreaux, pastilles, rondelles, puces etc. Les rĂ©sistances nominales vont de quelques ohms Ă  une centaine de kohms. Le temps de rĂ©ponse dĂ©pend du volume de matĂ©riau utilisĂ©.

Les CTN sont utilisées pour les mesures et le contrôle de la température, la suppression d'impulsions transitoires, la mesure de flux de liquides.

[] CTP

Fusible CTP

Les CTP (Coefficient de Température Positif, en anglais PTC, Positive Temperature Coefficient) sont des thermistances dont la résistance augmente fortement avec la température dans une plage de température limitée (typiquement entre 0 et 100°C), mais diminue en dehors de cette zone.

Les CTP sont fabriquées à base de titanate de baryum. Elles sont comme les CTN, disponibles en différentes variantes et valeurs.

Les CTP peuvent ĂŞtre utilisĂ©es :

  • comme dĂ©tecteur de tempĂ©rature, pour protĂ©ger des composants (moteurs, transformateurs) contre une Ă©lĂ©vation excessive de la tempĂ©rature ;
  • comme protection contre des surintensitĂ©s ;
  • comme dĂ©tecteur de niveau de liquide : la tempĂ©rature de la CTP et donc sa rĂ©sistance, sera diffĂ©rente lorsque le capteur est dans l'air ou plongĂ© dans un liquide.

[] Notes

[] Voir aussi

Wikimedia Commons propose des documents multimédia libres sur Thermistance.


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La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance
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