Stellen Sie sich einen PTC-Thermostat als Lichtschalter vor. Sobald diese Temperatur erreicht ist, öffnet oder schließt sich der Schalter, um Strom fließen zu lassen. Wenn die Temperatur zu stark ansteigt, ändert sich der PTC-Sensor und öffnet einen Schalter. Das bedeutet, dass kein Strom fließt und die Heizung abgeschaltet wird. Wenn dies nicht der Fall ist, fällt die Temperatur wahrscheinlich wieder ab, sodass der Sensor zurückkehrt und den Schalter schließt. So wird Ihre Widerstandsheizung neu gestartet, ohne dass Sie in einem kalten Zuhause umkommen.
PTC-Thermostate sind so hervorragende Temperaturregler, weil ihre Verhaltensänderungen so vorhersehbar sind, dass man sich darauf verlassen kann. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die Temperaturen korrekt messen und umgehend reagieren können, wenn die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten. Wenn beispielsweise ein Heizgerät mit einem einstellbaren Thermostat ausgestattet ist, können Sie Ihren Raum bequem auf eine gewünschte hohe Temperatur regeln. Sobald der Raum diese Temperatur erreicht hat, öffnet sich der Thermostat, sodass die Leistung auf oder unter 0 sinkt, und schaltet das Gerät dann aus. Wenn der Raum abkühlt, schließt er sich wieder und schaltet Ihre Heizung ein, um ihn wieder aufzuwärmen.
Diese PTC-Thermistoren sind hauptsächlich für eine Vielzahl von Geräten anwendbar, da sie schnell auf die Temperatur reagieren und eine hohe Temperaturmessgenauigkeit bieten. Sie sind sehr gut darin, Temperaturänderungen schnell zu erfassen und als Reaktion darauf einen Schalter zu öffnen oder zu schließen. Für Heiz- und Kühlsysteme ist diese schnelle Reaktion ideal, um die richtige Temperatur aufrechtzuerhalten.
PTC-Thermistoren haben außerdem den großen Vorteil, dass sie weniger Platz beanspruchen. Diese geringe Größe – kombiniert mit einem unverzichtbaren Sensor, da er selbst die Schwerkraft misst und dadurch weniger Abhängigkeiten aufweist als herkömmliche Sensoren (siehe beispielsweise hier) – ermöglicht es, Beschleunigungsmesser einfach in enge oder kompakte Räume einzubauen, in denen mit größeren Sensoren sonst viel weniger Platz zur Verfügung steht. Sie sind außerdem sehr anpassungsfähig, sodass sie in allen möglichen Szenarien eingesetzt werden können, da sie in mehreren Größen und Temperaturen erhältlich sind. Das macht sie für viele Arten von Anwendungen geeignet.
PTC-Thermostate haben auch einige Nachteile, deren Informationen für Sie nützlich sein könnten. Sie sind für Anwendungen mit extrem hohen Temperaturen nicht geeignet, da bei solchen Temperaturen die Messmethoden an Stabilität verlieren. Das bedeutet, dass sie möglicherweise nicht richtig funktionieren. Darüber hinaus kann ihre Messleistung im Laufe der Zeit aufgrund von Umweltfaktoren wie Feuchtigkeit nachlassen. Diese Informationen sollten Sie bei der Verwendung von PTC-Thermostaten immer im Hinterkopf behalten.
Wenn Sie sich für die Verwendung eines PTC-Thermostats entscheiden, müssen Sie bei der Auswahl einige Punkte beachten. Am wichtigsten ist, bei welchen Temperaturen das Thermostat betrieben wird. Es gibt PTC-Thermistoren für viele Temperaturbereiche, und Sie müssen einen auswählen, der für die Betriebstemperaturen geeignet ist.
Überlegen Sie also auch, wie genau die Temperaturmessung für Ihr Projekt sein muss. Manche Anwendungen erfordern möglicherweise eine hohe Präzision, während andere weniger empfindlich auf Messfehler reagieren. Berücksichtigen Sie neben der Umgebungsanwendung auch die Größe und Form des PTC-Thermistors. Wenn Sie diese Dinge berücksichtigen, können Sie einen guten PTC-Thermostat haben, der für Ihre Anwendung die richtige Leistung bringt.
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