.. note:: Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e omaggi festivi**: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _cpn_thermistor: Termistore =============== .. image:: img/thermistor.png :width: 150 :align: center Un termistore è un tipo di resistore la cui resistenza dipende fortemente dalla temperatura, più di quanto accade nei resistori standard. La parola è una combinazione di "termico" e "resistore". I termistori sono ampiamente utilizzati come limitatori di corrente di spunto, sensori di temperatura (tipicamente di tipo NTC, coefficiente di temperatura negativo), protettori da sovracorrente autoregolanti e elementi riscaldanti autoregolanti (tipicamente di tipo PTC, coefficiente di temperatura positivo). * `Thermistor - Wikipedia `_ Ecco il simbolo elettronico del termistore. .. image:: img/thermistor_symbol.png :width: 300 :align: center I termistori si dividono in due tipi fondamentali opposti: * Con i termistori NTC, la resistenza diminuisce all'aumentare della temperatura, solitamente a causa di un aumento degli elettroni di conduzione che vengono spostati dalla banda di valenza per agitazione termica. Un NTC è comunemente utilizzato come sensore di temperatura o in serie con un circuito come limitatore di corrente di spunto. * Con i termistori PTC, la resistenza aumenta all'aumentare della temperatura, solitamente a causa dell'aumento delle agitazioni del reticolo termico, in particolare quelle delle impurità e delle imperfezioni. I termistori PTC sono comunemente installati in serie con un circuito e utilizzati per proteggere da condizioni di sovracorrente, come fusibili ripristinabili. In questo kit utilizziamo un NTC. Ogni termistore ha una resistenza normale. In questo caso, è di 10k ohm, misurata a 25 gradi Celsius. Ecco la relazione tra resistenza e temperatura: RT = RN * expB(1/TK - 1/TN) * **RT** è la resistenza del termistore NTC quando la temperatura è TK. * **RN** è la resistenza del termistore NTC alla temperatura nominale TN. In questo caso, il valore numerico di RN è 10k. * **TK** è la temperatura in Kelvin e l'unità di misura è K. In questo caso, il valore numerico di TK è 273,15 + gradi Celsius. * **TN** è la temperatura nominale in Kelvin; l'unità di misura è sempre K. In questo caso, il valore numerico di TN è 273,15 + 25. * **B(beta)**, la costante di materiale del termistore NTC, è anche chiamata indice di sensibilità termica con un valore numerico di 3950. * **exp** è l'abbreviazione di esponenziale, e il numero base e è un numero naturale e vale circa 2,7. Converti questa formula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) per ottenere la temperatura in Kelvin, che sottratta di 273,15 dà la temperatura in gradi Celsius. Questa relazione è una formula empirica. È accurata solo quando la temperatura e la resistenza sono all'interno del range efficace. **Esempio** * :ref:`ar_thermistor` (Progetto Arduino) * :ref:`ar_iot_mqtt` (Progetto Arduino) * :ref:`py_thermistor` (Progetto MicroPython) * :ref:`sh_low_temperature` (Progetto Scratch)