Caractéristiques des thermistors

Les 3 importantes caractéristiques ci-après sont extrêmement utiles pour le contrôle et l’application de la mesure et du contrôle des thermistors :

  1. Résistance-température

  2. Tension-courant

  3. Courant-temps

Caractéristique Résistance/température

La figure ci-dessous montre la courbe caractéristique résistance/température des thermistors NTC et PTC.

Courbe caractéristique d’une sonde NTC

Le problème que présentent les thermistors est une très importante absence de linéarité et c’est pourquoi il faut rechercher des méthodes pour améliorer ce paramètre.

Caractéristiques Courant/Tension

La caractéristique statique courant/tension montre les limites de courant dans lesquelles un thermistor PTC peut travailler. On observe que jusqu’à une valeur déterminée de tension, la caractéristique \(\dfrac{I}{V}\) suit la loi de Ohm (\(V=I \times R\)), mais que la résistance augmente quand le courant qui passe à travers le thermistor PTC provoque un réchauffement et que la température de commutation (voir figure ci-dessous) est atteinte.

Caractéristiques courant tension d’ un PTC

Caractéristiques courant/temps

Dans d’autres applications, la caractéristique qui intéresse est celle qui décrit l’évolution du courant dans le thermistor tout au long de la durée qui suit l’application :

Le comportement habituel pour les différentes tensions appliquées est indiqué ci-après.

Si la résistance diminue, les courbes se déplacent vers le haut.

On constate que l’autoréchauffement est soumis à une constante de temps qui entraîne un retard entre la tension appliquée et l’instant où la valeur de courant stationnaire est atteinte. Cette caractéristique s’utilise dans les circuits de retard et pour la suppression des transitoires.

Courbes courant / temps d’unethermistance