Certification de thermistance de haute qualité

Comment intégrer des thermistances NTC dans des systèmes embarqués ?

Jun 10, 2025

À mesure que les systèmes embarqués deviennent plus intelligents et plus économes en énergie, la capacité à surveiller la température avec précision est devenue essentielle. Que vous conceviez une alimentation, un contrôleur de moteur, une batterie ou un appareil IoT, l'intégration d'un thermistance NTC est un moyen simple mais puissant de permettre la gestion thermique en temps réel.

1. Comprendre le comportement électrique.
La résistance d'une thermistance CTN diminue à mesure que la température augmente. Pour mesurer la température, elle est généralement connectée à un circuit diviseur de tension avec une résistance connue, et la tension résultante est lue par une broche CAN d'un microcontrôleur.

2. Choisir les bons paramètres de thermistance.

Résistance nominale (R25) : les valeurs courantes incluent 10 kΩ à 25 °C, mais cela doit correspondre à votre plage ADC.

Valeur B : choisissez en fonction de la plage de température de votre application (par exemple, B25/85 = 3435 K).

Tolérance : ±1% ou ±2% pour les systèmes de plus haute précision.

3. Minimiser les sources d’erreur.

Auto-échauffement : utiliser un courant de détection minimal (<10 µA) pour éviter d'introduire de la chaleur.

Résolution ADC : une profondeur de bits ADC plus élevée améliore la résolution de température.

Stabilité de référence : choisissez une référence de tension stable pour réduire la dérive.

Disposition de la carte : gardez les traces analogiques courtes et éloignées des composants de commutation.

4. Fonction réelle : À quoi sert réellement la thermistance ? Dans les systèmes embarqués, les thermistances ne servent pas uniquement à la surveillance :

Protection matérielle : lorsque les thermistances détectent une surchauffe, le système peut s'arrêter ou réduire ses performances pour éviter des dommages permanents.

Compensation thermique : dans les circuits analogiques, les variations dépendantes de la température sont corrigées à l'aide d'une rétroaction par thermistance.

Optimisation des performances : dans les ventilateurs, les chargeurs et les circuits de batterie, les thermistances régulent le fonctionnement pour maximiser l'efficacité tout en maintenant les températures dans des limites de sécurité.

Enregistrement des données : certains appareils IoT stockent les relevés de température historiques pour le suivi des performances, qui dépend de la précision de la thermistance.

5. Meilleures pratiques d'installation L'efficacité des thermistances dépend fortement de la façon dont elles sont installées :

Contact thermique : pour la détection de surface ou de contact, assurez-vous que la thermistance est fermement pressée ou collée à la surface surveillée.

Détection du flux d'air : placez la thermistance loin des dissipateurs thermiques et des composants susceptibles de fausser les lectures d'air.

Applications de la sonde : utilisez des sondes à pointe époxy ou métallique pour l'insertion dans des boîtiers ou des canaux liquides.

Montage CMS : lors de l'utilisation thermistances à montage en surface, assurez une bonne couverture de soudure et placez-le loin des circuits intégrés générateurs de chaleur pour éviter toute polarisation locale.


Les thermistances CTN offrent une solution compacte, économique et précise pour la mesure de température en temps réel dans les systèmes embarqués. Correctement installées et conçues avec intelligence, elles protègent les composants, optimisent les performances et prolongent la durée de vie des produits.

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