Introducción al termistor: componente sensible a la temperatura

Introducción
Los termistores son un tipo de componente sensible, que se dividen en termistor de coeficiente de temperatura positivo (PTC) y termistor de coeficiente de temperatura negativo (NTC) según el coeficiente de temperatura. La característica típica de los termistores es su sensibilidad a la temperatura y exhiben diferentes valores de resistencia a diferentes temperaturas. La resistencia del termistor de coeficiente de temperatura positivo (PTC) es mayor cuanto más alta es la temperatura. En cuanto al termistor de coeficiente de temperatura negativo (NTC), cuanto mayor sea la temperatura, menor será su resistencia. Ambos son iguales que los dispositivos semiconductores.
El termistor es un tipo de resistencia térmica, es decir, el principio de funcionamiento del termistor es que la temperatura provoca cambios en la resistencia. Pero ahora la resistencia térmica está generalmente industrializada, que básicamente se refiere a PT100, CU50 y otras resistencias térmicas de uso común. Las diferencias entre ellos son: la resistencia térmica general generalmente se refiere a la resistencia térmica del metal (PT100), etc. Se llaman termistor porque el coeficiente de temperatura de la resistencia térmica del semiconductor es más de 10 ~ 100 veces mayor que el del metal. se puede detectar el cambio de temperatura a 10-6 ℃ y el valor de resistencia se puede elegir arbitrariamente en el rango de 0,1 ~ 100 k Ω.
Sin embargo, la curva de resistencia del termistor con la temperatura no es lineal, la linealidad de cada uno de los mismos modelos no es la misma y el rango de medición de temperatura es relativamente pequeño. Por eso, la industria generalmente utiliza resistencias térmicas metálicas, que es lo que solemos llamar resistencias térmicas. El termistor se utiliza generalmente en la placa de circuito, como el habitual mencionado que puede ser similar a un fusible. Como el valor de resistencia varía mucho con la temperatura, se puede utilizar como protector. Por supuesto, es sólo una cosa. Hay muchos otros usos del termistor. Por ejemplo, el termistor compensa la compensación de temperatura del extremo frío del termopar. Además, debido a que la relación entre el valor de resistencia y la temperatura no es lineal, la consistencia de los componentes es pobre.
II Características de los termistores
① Alta sensibilidad. El coeficiente de temperatura de la resistencia es más de 10~100 veces mayor que el del metal, y se puede detectar un cambio de temperatura de 10-6℃.
② Amplio rango de temperatura de funcionamiento. El dispositivo de temperatura ambiente es adecuado para -55 ℃ a 315 ℃, y la temperatura adecuada para dispositivos de alta temperatura es superior a 315 ℃ (actualmente hasta 2000 ℃), y el dispositivo de baja temperatura es adecuado para -273 ℃ ~ -55 ℃;

③ Tamaño pequeño. La capacidad de medir la temperatura de huecos, cavidades y vasos sanguíneos en organismos que no pueden medirse con otros termómetros;
④ Fácil de usar. El valor de resistencia se puede seleccionar arbitrariamente entre 0,1 y 100 kΩ;
⑤ Fácil de procesar en formas complejas, adecuado para producción en masa;
⑥ Buena estabilidad, fuerte capacidad de sobrecarga
III Característica de los termistores
Termistor, resistencia semiconductora sensible al calor. La curva del valor de resistencia con la temperatura no es lineal.
El termistor PPTC (coeficiente de temperatura positivo de polímero) está hecho de un material polimérico lleno de partículas de negro de humo. Este material tiene cierta conductividad, que puede pasar la corriente nominal. Si la corriente que pasa a través del termistor es demasiado alta, la potencia de calentamiento será mayor que la potencia de disipación de calor y la temperatura del termistor comenzará a aumentar. Mientras tanto, la matriz polimérica del termistor comienza a expandirse, lo que separa las partículas de negro de humo y hace que aumente la resistencia, luego reduce efectivamente la corriente en el circuito. En este momento, el circuito todavía tiene una corriente muy pequeña que pasa a través de la cual la corriente hace que el termistor mantenga una temperatura suficiente para mantenerlo en un estado de alta resistencia. Cuando el problema esté resuelto,

La característica resistencia-temperatura del termistor se puede aproximar mediante la siguiente ecuación: R = R0exp {B (1/T-1/T0)}: R: resistencia a temperatura T (K), Ro: temperatura T0, (K) , B: valor B, * T (K) = t (ºC) + 273,15.
De hecho, el valor del termistor B no es constante, su variación varía según la composición del material, con un máximo de hasta 5K /℃. Por lo tanto, al aplicar un rango de temperatura mayor 1, habrá algún error entre el valor medido. Aquí, si el valor B en la fórmula 1 se usa para calcular la función de temperatura como se muestra en la fórmula 2, el error entre el valor medido y el valor medido se puede reducir y considerar aproximadamente igual.
BT = CT2 + DT + E, en esta ecuación, C, D, E son constantes. Además, la fluctuación del valor B causada por diferentes condiciones de producción provocará el cambio de la constante E, pero las constantes C y D no cambiarán. Por lo tanto, cuando se analiza la fluctuación del valor B, sólo es necesario considerar la constante E. Las constantes C, D, E se calculan a partir de los datos de los cuatro puntos (temperatura, resistencia) (T0, R0) para las constantes C, D, (T1, R1). (T2, R2) y (T3, R3), calculados mediante la fórmula 3 ~ 6. En primer lugar, de acuerdo con el patrón 3 T0 y T1, T2, T3 se obtienen los valores de resistencia B1, B2, B3, y luego en el siguiente varias muestras.
Principio de funcionamiento de los termistores IV
El termistor es una resistencia del sensor. El valor de la resistencia del termistor cambiará con los cambios de temperatura, lo cual es diferente con la resistencia fija general. El valor de resistencia de los metales aumenta con el aumento de la temperatura, pero el valor de resistencia de los semiconductores disminuye drásticamente con el aumento de la temperatura y no es lineal. A la misma temperatura, la resistencia del termistor es aproximadamente 10 veces mayor que la del termistor principal, por lo que se puede decir que el termistor es especialmente sensible al cambio de temperatura.
Esta característica de temperatura de los semiconductores se debe a que la conductividad del semiconductor es conductora de portadores (electrones, huecos). Debido a que el número de portadores en los semiconductores es mucho menor que el número de electrones libres en los metales, la resistividad de los semiconductores es grande. Con el aumento de la temperatura, aumentará el número de portadores que participan en la conducción de los semiconductores, por lo que la conductividad de los semiconductores aumenta y su resistividad disminuye.

El termistor es un tipo de termistor que utiliza la característica de que el valor de resistencia de los semiconductores varía significativamente con la temperatura. Está hecho de ciertos óxidos metálicos en diferentes formulaciones. En un determinado rango de temperatura, según la medición de la resistencia del termistor, podemos conocer el cambio de temperatura del medio medido.
Cuando el termistor está instalado en el circuito, el tiempo de acción del termistor disminuye drásticamente con el aumento de la corriente cuando la temperatura ambiente es la misma; el termistor tiene un tiempo de acción más corto y una corriente de mantenimiento y una corriente de acción más pequeñas cuando la temperatura ambiente es relativamente alta. Cuando el circuito funciona normalmente, la temperatura del termistor es cercana a la temperatura ambiente y la resistencia es muy pequeña, la corriente no se bloqueará en el circuito si los termistores están en serie. Cuando el circuito tiene sobrecorriente debido a una falla, la temperatura del termistor aumenta debido al aumento de la potencia de calefacción. Cuando la temperatura excede la temperatura de conmutación, la resistencia aumentará rápidamente y la corriente en el circuito disminuirá rápidamente al valor seguro.
El termistor estará en estado inoperativo a largo plazo; cuando la temperatura y la corriente del ambiente están en el área C, la potencia térmica del termistor está cerca de la potencia de calefacción, por lo que es posible que no actúe tan bien. Cuando la temperatura ambiente es la misma, el tiempo de acción se acorta drásticamente con el aumento de la corriente, y el termistor tiene un tiempo de acción más corto y una corriente de mantenimiento y una corriente de acción más pequeñas cuando la temperatura ambiente es relativamente alta.
(1) efecto PTC
El efecto PTC es un tipo de material que tiene el efecto de PTC (coeficiente de temperatura positivo), es decir, el efecto del coeficiente de temperatura positivo. Sólo indica que la resistencia de este material aumenta con el aumento de temperatura. Por ejemplo, la mayoría de los materiales metálicos tienen efecto ptc. En estos materiales, la resistencia aumenta linealmente con el aumento de la temperatura. Esto se conoce como efecto PTC lineal.
12.NTC y PTC.PNG
(2) Efecto PTC no lineal
El material de cambio de fase mostrará el fenómeno de que la resistencia aumenta bruscamente desde el estrecho rango de temperatura hasta más de diez órdenes de magnitud, es decir, el efecto PTC no lineal. Un número considerable de tipos de polímero conductor mostrarán este efecto, como el termistor PTC de polímero. Estos polímeros conductores son útiles para fabricar dispositivos de protección contra sobrecorriente.
(3) El termistor PTC con alto contenido de polímero se utiliza para la protección contra sobrecorriente, que a menudo se denomina PPTC (en lo sucesivo denominado termistor). Debido a su característica única de resistencia al coeficiente de temperatura positiva, es muy adecuado para su uso como dispositivos de protección contra sobrecorriente. El método de uso del termistor es el mismo que el del fusible ordinario y se utiliza en serie en el circuito.
Detalle
Categorías de termistores V
5.1 PTC (coeficiente de temperatura positivo)

PTC se refiere a un fuerte aumento en la resistencia a una temperatura, con un coeficiente de temperatura positivo del fenómeno o material del termistor, se puede usar exclusivamente como un sensor de temperatura constante. El material se basa en BaTiO3 o SrTiO3 o PbTiO3 como componente principal. Cuerpos sinterizados en los que una pequeña cantidad de óxidos como Nb, Ta, Bi, Sb, Y y La están dopados y son semiconductores mediante control de valencia atómica. Al mismo tiempo, se añaden los óxidos y otros aditivos que aumentan el coeficiente de temperatura de la resistencia positiva de Mn, Fe, Cu, Cr y otros aditivos, y se utiliza el proceso cerámico común para formarlos. Semiconductor de titanato de platino y su solución sólida mediante sinterización a alta temperatura.
BaTiO pertenece a la estructura de tipo perovskita y es un material ferroeléctrico, mientras que el titanato de bario puro es un material aislante. Después de un tratamiento térmico adecuado, la resistividad del titanato de bario aumenta en varios órdenes de magnitud en las proximidades de la temperatura de Curie al agregar elementos traza de tierras raras al material, lo que produce el efecto PTC. Este efecto está relacionado con la propiedad ferroeléctrica del cristal de BaTiO3 y la transición de fase del material cerca de la temperatura de Curie. La porcelana semiconductora de titanato de bario es un material policristalino con interfaces intergranulares entre los granos. Cuando la cerámica semiconductora alcanza una determinada temperatura o voltaje, el límite del grano del cristal cambia, de modo que la resistencia cambia bruscamente.
El efecto PTC de los semiconductores de titanato de bario se origina en los límites de grano (límites de grano). Para los electrones conductores, la interfaz intergranular es equivalente a una barrera. Cuando la temperatura es baja, debido al efecto del campo eléctrico en el ácido titánico, es fácil que los electrones crucen la barrera, entonces el valor de la resistencia será menor. Cuando la temperatura alcanza el punto de Curie (es decir, la temperatura crítica), el campo eléctrico interno se destruye, lo que no puede ayudar al electrón conductor a cruzar la barrera. Esto equivale al aumento de la barrera y al aumento repentino del valor de resistencia, lo que dará como resultado el efecto PTC. Los modelos físicos del efecto PTC de los semiconductores de titanato de bario incluyen el modelo de barrera de la superficie del mar, el modelo de vacancia de bario y el modelo de barrera de superposición de Daniels et al. El efecto PTC se explica razonablemente desde diferentes aspectos.
Los experimentos muestran que la característica resistencia-temperatura del termistor PTC se puede expresar aproximadamente mediante la fórmula experimental en el rango de temperatura de funcionamiento:
RT = RT0 expBp (T-T0)

RT, RT0 en la fórmula representan el valor de resistencia cuando la temperatura es T, T0, Bp es la constante del material de este material. El efecto PTC se origina en las propiedades de las fases precipitadas entre los límites de grano y los límites intergranulares de la cerámica, y varía significativamente con los tipos de impurezas, la concentración de impurezas, las condiciones de sinterización, etc. Recientemente, uno de los termistores prácticos es Termistor de silicio que utiliza oblea de silicio, que es un termistor PTC de tamaño pequeño y alta precisión, que está compuesto de silicio tipo n. La dispersión de electrones causada por las impurezas aumenta con el aumento de la temperatura y aumenta la resistencia.
Termistor PTC en 1950, seguido de la aparición del titanato de bario en 1954 como material principal del termistor PTC. El termistor PTC se puede utilizar como medición y control de temperatura en la industria, detección y ajuste de temperatura en una determinada parte del automóvil y en una gran cantidad de equipos civiles, como el control de la temperatura del agua del calentador de agua instantáneo, la temperatura del aire acondicionado y el frío. Almacenamiento, uso de calefacción para análisis de gas y máquina de velocidad del viento, etc. A continuación se muestra un ejemplo de calefacción, protección contra sobrecalentamiento de calentadores, motores, transformadores, transistores de alta potencia y otras aplicaciones eléctricas.
Además de usarse como elemento calefactor, el termistor PTC también puede desempeñar el papel de "interruptor". Tiene tres funciones: elemento sensible, calentador e interruptor, que se denomina "interruptor termosensible". Cuando la corriente pasa a través del componente, la temperatura aumentará, es decir, la temperatura del cuerpo calefactor aumentará. Cuando la temperatura supera el punto Curie, la resistencia aumentará, lo que limitará el aumento de corriente. Entonces, la disminución de la corriente conducirá a la disminución de la temperatura del componente, y la disminución de la resistencia también aumentará la corriente del circuito y aumentará la temperatura del elemento.
Por lo tanto, no solo tiene la función de mantener la temperatura en un rango específico, sino que también desempeña la función de interruptor. Si se utiliza esta característica de temperatura de resistencia y se utiliza como fuente de calor, como calentadores, planchas eléctricas, armarios, aires acondicionados, etc., también se pueden proteger los aparatos eléctricos contra el sobrecalentamiento.
5.2 NTC (coeficiente de temperatura negativo)
NTC se refiere a un termistor con un coeficiente de temperatura negativo y un material con un coeficiente de temperatura negativo que disminuye exponencialmente con el aumento de la temperatura. El material es el uso de manganeso, silicio, cobre, cobalto, hierro, níquel, zinc y otros dos o más de dos tipos de óxidos metálicos para mezclar y moldear en cerámicas semiconductoras, que se pueden convertir en termistores con coeficiente de temperatura negativo (NTC). ). La resistividad y la constante del material varían con la proporción de la composición del material, la atmósfera de sinterización, la temperatura de sinterización y el estado de la estructura. Ahora también existen materiales para termistores NTC sin óxido, como carburo de silicio, seleniuro estánnico y nitruro de tantalio.
Los semiconductores termosensibles NTC son en su mayoría cerámicas de óxido de estructura de espinela u otras estructuras, con un coeficiente de temperatura negativo, y los valores de resistencia se pueden expresar aproximadamente como:
Rt = RT * EXP (Bn * (1 / T-1 / T0)

RT, RT0 en la fórmula representan el valor de resistencia cuando la temperatura es T, T0, Bn es la constante del material de este material. La resistividad del propio grano cerámico cambia debido al cambio de temperatura, que está determinado por las propiedades del semiconductor.
El desarrollo del termistor NTC ha pasado por un largo período. En 1834, los científicos descubrieron por primera vez que el sulfuro de plata tiene un coeficiente de temperatura negativo. En 1930, los científicos descubrieron que el óxido cuproso-óxido de cobre tiene un coeficiente de temperatura negativo, que se utiliza con éxito en el circuito de compensación de temperatura de instrumentos aeronáuticos. Luego, debido al continuo desarrollo de la tecnología de transistores, la investigación del termistor ha logrado avances significativos. En 1960, se desarrolló el termistor N1C. Los termistores NTC se utilizan ampliamente en medición de temperatura, control de temperatura, compensación de temperatura, etc. A continuación se muestra un ejemplo de aplicación de la medición de temperatura.
Su rango de medición es generalmente de -10 ~ 300 ℃, pero también puede ser de -200 ~ 10 ℃. Incluso se puede utilizar en un ambiente de 300 ~ 1200 ℃ para medir la temperatura. RT es un termistor NTC. R2 y R3 se utilizan como resistencias de equilibrio de puente; R1 es la resistencia inicial; R4 es un cabezal de calibración de resistencia a escala completa, también conocido como resistencia de calibración; R7, R8 y W son resistencias divisorias que proporcionan una fuente de alimentación de CC estable para el puente; R6 está en serie con el cabezal medidor (microamperímetro), que puede modificar la calibración del cabezal medidor y limitar la corriente que fluye a través del cabezal medidor. R5 está en paralelo con el cabezal del medidor para protección.
Utilizando un sensor térmico RT como sensor de temperatura en el brazo del puente desequilibrado (R1 / RTT). Dado que la resistencia del termistor varía con el cambio de temperatura, el indicador del cabezal conectado a la línea diagonal del puente cambia en consecuencia. Este es el principio de funcionamiento del termómetro termistor.
La precisión del termómetro termistor puede alcanzar 0,1 ℃ y el tiempo de detección de temperatura puede ser inferior a 10 s. No solo es adecuado para termómetros de graneros, sino también para mediciones de temperatura en almacenamiento de alimentos, ciencias médicas, agricultura científica, océanos, pozos profundos, grandes altitudes y glaciares, etc.
5.3 CTR (resistencia de temperatura crítica)
CTR (la resistencia de temperatura crítica tiene la característica de mutación de resistencia negativa. A cierta temperatura, el valor de resistencia disminuye dramáticamente con el aumento de la temperatura y tiene un gran coeficiente de temperatura negativo. El material es una mezcla de vanadio, bario, estroncio, fósforo, etc. Es un semiconductor similar a un semividrio, también llamado termistor de vidrio. El cambio repentino de temperatura se modifica con la adición de óxidos como germanio, tungsteno, molibdeno, etc. Esto se debe a que la adición de diferentes impurezas hace que el espaciado de la red Óxido de vanadio diferente.CTR se puede utilizar como alarma de control de temperatura y otras aplicaciones.
La investigación teórica y el desarrollo de aplicaciones de termistores han logrado logros notables. Con la aplicación de tecnología avanzada, fina y precisa, se han explorado más a fondo el mecanismo conductor y la aplicación del termistor. La investigación adicional sobre nuevos materiales con excelentes propiedades avanzará rápidamente.
En la detección, se utiliza el rango óhmico del multímetro (valor de resistencia nominal) para determinar el engranaje (generalmente bloque R × 1), que se puede dividir en dos pasos:
(1). Primero, realizar una detección de temperatura normal (la temperatura interior es cercana a los 25 ℃). El valor de resistencia real del termistor PTC se midió utilizando una pinza de cocodrilo en lugar de un bolígrafo de prueba y se comparó con el valor de resistencia nominal. La diferencia entre ellos es normal en ±2 Ω. Si la diferencia entre el valor de resistencia real y el normal es demasiado grande, entonces se demuestra que su rendimiento es deficiente o está dañado.
(2) En segundo lugar, basándose en la prueba de temperatura ambiente normal, se puede llevar a cabo el segundo paso de detección de la temperatura de calentamiento. Coloque una fuente de calor (como una plancha eléctrica) cerca de un termistor y caliéntelo. Luego simplemente observamos el valor del multímetro. Si vemos que el valor cambia con el aumento de la temperatura, indica que el valor de resistencia está cambiando gradualmente (el valor de resistencia NTC del termistor de coeficiente de temperatura negativo se hará más pequeño y el valor de resistencia PTC del termistor de coeficiente de temperatura positivo se hará más grande). ). Cuando el valor de resistencia cambia a un cierto valor, los datos de la pantalla se estabilizarán gradualmente, indicando que el termistor es normal. Si el valor de resistencia no cambia,
¡Aviso!
Se deben tener en cuenta los siguientes puntos al realizar la prueba:
(1) El fabricante mide Rt a una temperatura ambiente de 25 ℃, por lo que cuando se utiliza un multímetro para medir Rt, también debe realizarse cuando la temperatura ambiente es cercana a 25 ℃, para garantizar la credibilidad de la prueba. .
(2) La potencia medida no debe exceder el valor especificado para evitar el error de medición causado por el efecto térmico actual.
(3) ¡El funcionamiento correcto es importante! No sostenga el termistor con la mano para evitar que la temperatura corporal afecte la prueba.
(4) Tenga cuidado de no acercar demasiado la fuente de calor o entrar en contacto directo con el termistor PTC para evitar que se queme.
Análisis
Aplicación del termistor VI
El termistor también se puede utilizar como componente electrónico para la compensación de temperatura del circuito del instrumento y del extremo frío del termopar, etc. El control automático de ganancia se puede realizar utilizando la característica de autocalentamiento del termistor NTC. El oscilador RC está compuesto por el circuito estabilizador de amplitud, el circuito de retardo y el circuito de protección. Cuando la temperatura de autocalentamiento es mucho mayor que la temperatura ambiente, el valor de resistencia también está relacionado con las condiciones de disipación de calor del entorno. Por lo tanto, en el medidor de flujo, medidor de flujo, analizador de gas y análisis de conductividad térmica, la característica del termistor se utiliza a menudo para crear un elemento de detección especial. El elemento de detección especial. El termistor PTC se utiliza principalmente para protección contra sobrecalentamiento de equipos eléctricos, relés sin contacto, temperatura constante, control automático de ganancia,

VII Preguntas frecuentes
1. ¿Por qué el termistor es más sensible?
Termistor, resistencia semiconductora sensible al calor. La curva del valor de resistencia con la temperatura no es lineal. ... En este momento, el circuito todavía tiene una corriente muy pequeña que pasa a través de la cual la corriente hace que el termistor mantenga suficiente temperatura para mantenerlo en un estado de alta resistencia.
2. ¿Qué tan sensible es un termistor?
Los termistores NTC tienen una sensibilidad muy grande a bajas temperaturas debido a su disminución exponencial no lineal de la resistencia. Sin embargo, a altas temperaturas, su sensibilidad disminuye drásticamente, lo que puede introducir lecturas de temperatura incorrectas cuando se combina con una alta tolerancia de resistencia.
3. ¿Cuál es la función de un termistor?
Los termistores son resistencias térmicamente sensibles cuya función principal es exhibir un cambio grande, predecible y preciso en la resistencia eléctrica cuando se los somete a un cambio correspondiente en la temperatura corporal.
4. ¿Es el termistor un sensor?
Los termistores, derivados del término resistencias térmicamente sensibles, son sensores muy precisos y rentables para medir la temperatura. Disponible en 2 tipos, NTC (coeficiente de temperatura negativo) y PTC (coeficiente de temperatura positivo), es el termistor NTC que se usa comúnmente para medir la temperatura.
5. ¿Cómo se identifica un termistor?
Todo lo que necesitamos para probar un termistor es un óhmetro o un multímetro que contenga un óhmetro. Luego usamos el óhmetro para verificar la resistencia después de varias etapas de nuestra prueba para ver si el termistor se comporta de acuerdo con las características del termistor. Si es así, está bien.
6. ¿Qué es un termistor y su aplicación?
Los termistores se utilizan como sensores de temperatura. Se pueden encontrar en electrodomésticos cotidianos como alarmas contra incendios, hornos y refrigeradores. También se utilizan en termómetros digitales y en muchas aplicaciones automotrices para medir la temperatura.
7. ¿Cuál es el principio de los termistores?
El principio de funcionamiento de un termistor es que su resistencia depende de su temperatura. Podemos medir la resistencia de un termistor usando un óhmetro.
8. ¿Cuáles son las características de un termistor?
Un termistor es un tipo de resistencia cuya resistencia varía con la temperatura; es decir, los termistores muestran cualidades similares a las de los RTD. Pero cuando se utiliza como elemento de temperatura, las características del termistor están en la dirección inversa, es decir, la resistencia del elemento disminuye cuando la temperatura aumenta.
9. ¿Cuál es la diferencia entre termistores NTC y PTC?
El termistor NTC proporciona una resistencia variable según la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, la resistencia cae de mayor a menor y permite el paso de la corriente. Para un termistor NTC, a medida que aumenta la temperatura, la resistencia disminuye. Para un termistor PTC, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la resistencia.
10. ¿Cuál es la diferencia entre PTC y RTD?
El termistor (PTC) tiene una sensibilidad muy alta y, por lo tanto, responde muy bien a los cambios de temperatura con un tiempo de respuesta más rápido que los RTD (PT100), pero un rango de temperatura más pequeño que los RTD. En resumen, tanto los RTD como los termistores son resistencias eléctricas térmicamente sensibles que cambian con la temperatura.
















