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Thermistance

Une thermistance est un composant électronique dont la résistance électrique varie en fonction de la température. C'est l'un des principaux capteurs de température utilisés en électronique.

Thermorésistante, thermistance, capteurs au silicium

Couramment, on différencie thermo-résistance et thermistance comme suit.

Thermo-résistances
caractérisée par une augmentation réguliÚre de la résistivité de certains métaux (argent, cuivre, nickel, or, platine, tungstÚne, titane) avec l'augmentation de la température[1].
Thermistances
caractĂ©risĂ©e par une variation (plus importante) de la rĂ©sistance d'autres matiĂšres (oxydes mĂ©talliques, composites) en fonction de la tempĂ©rature, cette variation pouvant ĂȘtre assez irrĂ©guliĂšre ou soudaine, dans un domaine Ă©troit de tempĂ©rature[2].
Capteurs de température au silicium
la plupart reposent sur la dépendance de la tension d'une jonction diode en fonction de la température plutÎt que de la résistance proprement dite[3].

Suivant le niveau de dopage, les résistances à base de matériaux semi-conducteurs peuvent avoir un coefficient en température négatif (dopage faible) ou positif (dopage élevé).

Principales caractéristiques

Les principales caractĂ©ristiques de ces capteurs sont : prĂ©cision, non-linĂ©aritĂ©, Valeur nominale pour une tempĂ©rature donnĂ©e (Ă  25 °C), temps de rĂ©ponse (en millisecondes ou secondes), sensibilitĂ© ou coefficient de tempĂ©rature (variation de la rĂ©sistance en fonction de la tempĂ©rature), Ă©tendue ou gamme de mesure (tempĂ©rature min. et max. d’utilisation), durĂ©e de vie, stabilitĂ© (variation des diffĂ©rents paramĂštres dans le temps), faible encombrement, coĂ»t, puissance.

Classification

On distingue deux types de thermistances : les CTN et les CTP, auxquelles s'ajoutent les CCTPN.

Caractéristiques typiques d'une CTN et d'une CTP

CTN

CTN

Les CTN (Coefficient de Température Négatif, en anglais NTC, Negative Temperature Coefficient) sont des thermistances dont la résistance diminue, de façon relativement uniforme, quand la température augmente, et vice-versa.

Lorsque l'effet Joule[N 1] est négligeable, on peut exprimer une relation entre la résistance de la CTN et sa température par la relation de Steinhart-Hart[N 2] :

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

Et, pour plus de précision, entre deux températures proches d'une valeur donnée () :

[4]

Dans ces Ă©quations :

  • est la rĂ©sistance (en ohms) du capteur Ă  la tempĂ©rature cherchĂ©e (en kelvins) ;
  • est une tempĂ©rature oĂč la rĂ©sistance est dĂ©jĂ  connue ;
  • est la rĂ©sistance annoncĂ©e Ă  une tempĂ©rature de rĂ©fĂ©rence (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 ;
  • (en %/K) et (en kelvins) sont des coefficients considĂ©rĂ©s constants par approximation dont l'usage est limitĂ© Ă  certaines tempĂ©ratures.
  • prĂšs de Tn, on a : (multiplier par 100 pour obtenir des pourcents par degrĂ© Celsius) ;
  • utilisable sur une gamme [T1;T2] .

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

Les CTN peuvent ĂȘtre utilisĂ©es dans une large plage de tempĂ©ratures, de −200 Ă  +1 000 Â°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 contrÎle de la température, la limitation 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 avec la température. On distingue les thermo-résistances (augmentation continue et réguliÚre de la résistance avec la température, voir ci-dessus) des CTP dont la valeur augmente fortement avec la température dans une plage de température limitée (typiquement entre 0 et 100 °C).

Pour ces derniĂšres, il y a deux types principaux :

  • CTP fabriquĂ©es Ă  base de titanate de baryum. Leur valeur augmente brutalement dans un domaine Ă©troit de tempĂ©rature, puis diminue progressivement au-delĂ  de cette zone. Elles sont comme les CTN, disponibles en diffĂ©rentes variantes et valeurs, et sont plutĂŽt utilisĂ©es comme capteurs ;
  • CTP polymĂšre-carbone. Leur valeur augmente aussi brutalement dans un domaine de tempĂ©rature Ă©troit, mais sans diminution au-delĂ . Elles sont principalement utilisĂ©es comme fusibles rĂ©armables.

Les CTP peuvent ĂȘtre 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 ;
  • protection contre des surintensitĂ©s[N 3] ;
  • dĂ©tecteur de niveau de liquide : traversĂ©e par un courant Ă©lectrique, la thermistance dissipe de la chaleur par effet joule. Les Ă©changes thermiques Ă©tant plus important dans un liquide que dans l'air, 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.

Symbole

Le symbole est une variante de celui d’une rĂ©sistance.

Représentation schématique d'une thermistance.


Notes et références

Notes

  1. Ă©chauffement dĂ» au passage du courant
  2. Lire l'article pour plus de détails sur la manipulation de cette relation
  3. voir Fusible réarmable PTC.

Références

  1. page 2 : 23) Thermo-résistances [PDF], uha.fr (consulté le 3 mai 2020).
  2. Page 3 : 232) Thermistances [PDF], uha.fr (consulté le 3 mai 2020).
  3. page 5 : Thermocouple [PDF], uha.fr (consulté le 3 mai 2020).
  4. (en) EPCOS - caractérisation des R/T des CTN[PDF]

Voir aussi

Articles connexes

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