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Termistor
Un termistor es un tipo de resistencia cuya resistencia depende en gran medida de la temperatura, más que en los resistores estándar. La palabra es una combinación de «térmico» y «resistor». Los termistores se utilizan ampliamente como limitadores de corriente de arranque, sensores de temperatura (generalmente de tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo), protectores de sobrecorriente autorreajustables y elementos calefactores autorreguladores (generalmente de tipo PTC, coeficiente de temperatura positivo).
Aquí está el símbolo electrónico del termistor.
Existen dos tipos fundamentales de termistores:
Con los termistores NTC, la resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura, generalmente debido a un aumento en los electrones de conducción impulsados por la agitación térmica desde la banda de valencia. Un NTC se usa comúnmente como sensor de temperatura o en serie con un circuito como limitador de corriente de arranque.
Con los termistores PTC, la resistencia aumenta a medida que sube la temperatura, generalmente debido al aumento de las agitaciones térmicas en la red, especialmente las de impurezas e imperfecciones. Los termistores PTC se instalan comúnmente en serie con un circuito y se utilizan para proteger contra condiciones de sobrecorriente, como fusibles autorreajustables.
En este kit usamos un NTC. Cada termistor tiene una resistencia normal, que aquí es de 10k ohmios, medida a 25 grados Celsius.
La relación entre la resistencia y la temperatura es la siguiente:
RT = RN * expB(1/TK - 1/TN)
RT es la resistencia del termistor NTC cuando la temperatura es TK.
RN es la resistencia del termistor NTC bajo la temperatura nominal TN. Aquí, el valor de RN es 10k.
TK es la temperatura en Kelvin y la unidad es K. Aquí, el valor de TK es 273.15 + grados Celsius.
TN es la temperatura nominal en Kelvin; la unidad también es K. Aquí, el valor de TN es 273.15 + 25.
B (beta), la constante del material del termistor NTC, también se llama índice de sensibilidad térmica, con un valor numérico de 3950.
exp es la abreviatura de exponencial, y el número base e es un número natural que aproximadamente equivale a 2.7.
Convierte esta fórmula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) para obtener la temperatura en Kelvin que, menos 273.15, equivaldrá a grados Celsius.
Esta relación es una fórmula empírica. Es precisa solo cuando la temperatura y la resistencia están dentro del rango efectivo.
Example
2.13 Termómetro (Para usuarios de MicroPython)
7.2 Medidor de Temperatura Ambiental (Para usuarios de MicroPython)
2.13 - Termómetro (Para usuarios de Arduino)

