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. dâutilisation), 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.
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 () :
Dans ces Ă©quations :
- est la résistance (en ohms) du capteur à la température cherchée (en kelvins) ;
- est une tempĂ©rature oĂč la rĂ©sistance est dĂ©jĂ connue ;
- est la résistance annoncée à une température de référence (souvent 25 °C) ;
- A, B et C sont les coefficients de SteinhartâHart (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 considérés constants par approximation dont l'usage est limité à certaines températures.
- prÚs de Tn, on a : (multiplier par 100 pour obtenir des pourcents par degré 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 â200 Ă +1 000 °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
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 fabriquées à base de titanate de baryum. Leur valeur augmente brutalement dans un domaine étroit de température, puis diminue progressivement au-delà de cette zone. Elles sont comme les CTN, disponibles en différentes variantes et valeurs, et sont plutÎt utilisées comme capteurs ;
- CTP polymÚre-carbone. Leur valeur augmente aussi brutalement dans un domaine de température étroit, mais sans diminution au-delà . Elles sont principalement utilisées comme fusibles réarmables.
Les CTP peuvent ĂȘtre utilisĂ©es comme :
- détecteur de température, pour protéger des composants (moteurs, transformateurs) contre une élévation excessive de la température ;
- protection contre des surintensités[N 3] ;
- détecteur de niveau de liquide : traversée par un courant électrique, la thermistance dissipe de la chaleur par effet joule. Les échanges thermiques étant plus important dans un liquide que dans l'air, la température de la CTP et donc sa résistance, sera différente lorsque le capteur est dans l'air ou plongé dans un liquide.
Symbole
Le symbole est une variante de celui dâune rĂ©sistance.
Notes et références
Notes
- Ă©chauffement dĂ» au passage du courant
- Lire l'article pour plus de détails sur la manipulation de cette relation
- voir Fusible réarmable PTC.
Références
- page 2 : 23) Thermo-résistances [PDF], uha.fr (consulté le 3 mai 2020).
- Page 3 : 232) Thermistances [PDF], uha.fr (consulté le 3 mai 2020).
- page 5 : Thermocouple [PDF], uha.fr (consulté le 3 mai 2020).
- (en) EPCOS - caractérisation des R/T des CTN[PDF]