{"id":1520,"date":"2025-04-20T09:49:00","date_gmt":"2025-04-20T01:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/topfastpcba.com\/?p=1520"},"modified":"2025-10-22T17:20:27","modified_gmt":"2025-10-22T09:20:27","slug":"what-is-a-thermistor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/topfastpcba.com\/es\/what-is-a-thermistor\/","title":{"rendered":"What is a thermistor\uff1f"},"content":{"rendered":"<h2>\u00bfQu\u00e9 es un termistor?<\/h2>\n\n\n\n<p>Los termistores son sensores <a href=\"https:\/\/topfastpcba.com\/es\/what-is-a-resistor\/\">resistencias <\/a>cuyo valor de resistencia cambia con la temperatura. Los diferentes coeficientes de temperatura se dividen en termistor de coeficiente de temperatura positivo (termistor PTC, es decir, termistor de coeficiente de temperatura positivo) y termistor de coeficiente de temperatura negativo (termistor NTC, es decir, termistor de coeficiente de temperatura negativo). El valor de la resistencia de los termistores de coeficiente de temperatura positivo aumenta con el aumento de la temperatura, y el de los termistores de coeficiente de temperatura negativo disminuye con el aumento de la temperatura. Se utilizan ampliamente en la detecci\u00f3n de temperatura, compensaci\u00f3n de temperatura, protecci\u00f3n contra sobrecorriente y otros escenarios.<\/p>\n\n\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_75 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">\u00cdndice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/topfastpcba.com\/es\/what-is-a-thermistor\/#Thermistor_symbols_and_application_formulas\" >S\u00edmbolos de termistores y f\u00f3rmulas de aplicaci\u00f3n<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/topfastpcba.com\/es\/what-is-a-thermistor\/#How_Thermistors_Work\" >C\u00f3mo funcionan los termistores<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/topfastpcba.com\/es\/what-is-a-thermistor\/#What_is_the_function_of_a_thermistor%EF%BC%9F\" >What is the function of a thermistor\uff1f<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/topfastpcba.com\/es\/what-is-a-thermistor\/#Do_thermistors_have_polarity\" >\u00bfLos termistores tienen polaridad?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/topfastpcba.com\/es\/what-is-a-thermistor\/#Precautions_for_using_thermistors\" >Precauciones de uso de los termistores<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/topfastpcba.com\/es\/what-is-a-thermistor\/#Application_Areas\" >\u00c1mbitos de aplicaci\u00f3n<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Thermistor_symbols_and_application_formulas\"><\/span>S\u00edmbolos de termistores y f\u00f3rmulas de aplicaci\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>The resistance-temperature characteristics of a thermistor can be approximated by the following formula: R=R0exp{B(1\/T-1\/T0)}: R: resistance at temperature T(K), Ro: resistance at temperature T0, (K), B: B value, *T(K)=t(\u00baC)+273.15. The B value of the thermistor is not constant, and the size of its variation varies depending on the material composition. The size of the change varies depending on the material composition, and the maximum can even be up to 5K\/\u00b0C. Therefore, when applying Eq. 1 in a large temperature range, there will be a certain error between the measured value and the actual value. In this case, if the value of B in Eq. 1 is calculated as a function of temperature as shown in Eq. 2, the error between the measured value and the actual value can be reduced and considered to be approximately equal.<br>BT = CT2 + DT + E, la f\u00f3rmula anterior C, D y E a constantes. Adem\u00e1s, la fluctuaci\u00f3n del valor B causada por diferentes condiciones de producci\u00f3n har\u00e1 que la constante E cambie, pero las constantes C y D permanecen invariables. Por lo tanto, al explorar la cantidad de fluctuaci\u00f3n en el valor B, s\u00f3lo es necesario considerar la constante E. C\u00e1lculo de las constantes C, D, E. Las constantes C, D, E pueden calcularse a partir de los datos (temperatura, valor de resistencia) de 4 puntos (T0, R0). (T1, R1). (T2,R2) y (T3, R3), calculados mediante las ecuaciones 3 a 6. Primero, encuentre B1, B2, B3 de la Ecuaci\u00f3n 3 basado en los valores de resistencia de T0 y T1, T2, T3, y luego sustit\u00fayalos en cada una de las siguientes ecuaciones.<br>Resistance value calculation example: Try to find the resistance value of a thermistor with a resistance value of 5(k\u03a9) at 25\u00b0C and a B deviation of 50(K) at 10\u00b0C to 30\u00b0C based on the resistance-temperature characteristic table. Steps (1) From the resistance-temperature characteristics table, find the constants C, D, and E. To=25+273.15T1=10+273.15T2=20+273.15T3=30+273.15 (2) Substitute BT=CT2+DT+E+50 to find BT.(3) Substitute the values for R=5exp {(BT1\/T -1\/298.15)}, and find R. *T:10+273.15 to 30+273.15.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"637\" height=\"687\" src=\"https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1523\" srcset=\"https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor-1.jpg 637w, https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor-1-278x300.jpg 278w, https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor-1-150x162.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 637px) 100vw, 637px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_Thermistors_Work\"><\/span>C\u00f3mo funcionan los termistores<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Los termistores funcionan bas\u00e1ndose en las caracter\u00edsticas de resistencia a la temperatura de los materiales semiconductores:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Clasificaci\u00f3n y caracter\u00edsticas:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Coeficiente de temperatura positivo (PTC): La resistencia aumenta con el aumento de la temperatura (se utiliza principalmente para la protecci\u00f3n contra sobreintensidades y los fusibles autorrearmables).<\/li>\n\n\n\n<li>Coeficiente de temperatura negativo (NTC):La resistencia disminuye con el aumento de la temperatura (tipo m\u00e1s com\u00fan, ampliamente utilizado para la detecci\u00f3n de temperatura).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Principio de funcionamiento:<br>En condiciones normales, los termistores permanecen en un estado estable con una resistencia cercana a los valores de temperatura ambiente. Cuando la temperatura ambiente y la corriente alcanzan la zona cr\u00edtica (regi\u00f3n C), el dispositivo entra en un estado metaestable en el que la disipaci\u00f3n de calor se aproxima a la generaci\u00f3n de calor, lo que puede desencadenar su activaci\u00f3n.<br>Principales caracter\u00edsticas operativas:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>A temperatura ambiente constante, el tiempo de respuesta disminuye exponencialmente al aumentar la corriente<\/li>\n\n\n\n<li>A mayor temperatura ambiente, los tiempos de respuesta son m\u00e1s r\u00e1pidos y las corrientes de mantenimiento\/disparo m\u00e1s bajas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Mecanismo de protecci\u00f3n:<br>Durante el funcionamiento normal:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La temperatura del termistor se aproxima a la ambiente<\/li>\n\n\n\n<li>La baja resistencia presenta una impedancia despreciable para la corriente del circuito<br>En caso de aver\u00eda:<\/li>\n\n\n\n<li>La sobrecorriente aumenta la potencia disipada<\/li>\n\n\n\n<li>La temperatura supera el umbral de conmutaci\u00f3n (Ts)<\/li>\n\n\n\n<li>La resistencia aumenta dr\u00e1sticamente (\u00f3rdenes de magnitud)<\/li>\n\n\n\n<li>La corriente del circuito se reduce r\u00e1pidamente a niveles seguros<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Caracter\u00edsticas avanzadas de la PTC polim\u00e9rica:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La temperatura de conmutaci\u00f3n (Ts) sintonizable permite un ajuste preciso de la sensibilidad<\/li>\n\n\n\n<li>Doble funci\u00f3n: protecci\u00f3n simult\u00e1nea contra sobretemperatura y sobrecorriente<\/li>\n\n\n\n<li>Excelente flexibilidad de dise\u00f1o para soluciones de protecci\u00f3n personalizadas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Ventajas de rendimiento:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Respuesta r\u00e1pida a condiciones anormales (normalmente en milisegundos)<\/li>\n\n\n\n<li>Restablecimiento autom\u00e1tico tras la eliminaci\u00f3n del fallo<\/li>\n\n\n\n<li>Estabilidad y fiabilidad a largo plazo<\/li>\n\n\n\n<li>Tama\u00f1o compacto para aplicaciones con limitaciones de espacio<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_is_the_function_of_a_thermistor%EF%BC%9F\"><\/span>What is the function of a thermistor\uff1f<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"760\" height=\"642\" src=\"https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1524\" srcset=\"https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor2.jpg 760w, https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor2-300x253.jpg 300w, https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor2-150x127.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 760px) 100vw, 760px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Medici\u00f3n y control de la temperatura<\/strong><br>Sensores de temperatura: Los termistores se utilizan habitualmente en sensores de temperatura para obtener informaci\u00f3n sobre la temperatura de un entorno u objeto midiendo los cambios en su valor de resistencia. Por ejemplo, en los sistemas de control de temperatura, los termistores detectan los cambios de temperatura y los convierten en se\u00f1ales el\u00e9ctricas que se transmiten al controlador para regular los equipos de calefacci\u00f3n o refrigeraci\u00f3n.<br>Medici\u00f3n de alta precisi\u00f3n:El termistor NTC tiene un alto coeficiente de temperatura y una respuesta sensible al cambio de temperatura, se puede utilizar para la medici\u00f3n de temperatura de alta precisi\u00f3n, como term\u00f3metro digital, compensaci\u00f3n de termopar.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Protecci\u00f3n contra sobrecalentamiento<\/strong><br>Termistor PTC: Cuando la temperatura supera el umbral establecido, el valor de la resistencia del termistor PTC aumenta bruscamente, limitando as\u00ed la corriente o cortando la alimentaci\u00f3n para evitar da\u00f1os en el equipo por sobrecalentamiento. Por ejemplo, se utiliza para la protecci\u00f3n de motores en herramientas el\u00e9ctricas, ventiladores el\u00e9ctricos y otros equipos.<br>Termistores NTC:En los circuitos de bater\u00edas o fuentes de alimentaci\u00f3n, los termistores NTC pueden utilizarse para controlar la temperatura y activar el mecanismo de protecci\u00f3n contra el sobrecalentamiento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Limitaci\u00f3n de corriente y supresi\u00f3n de sobretensiones<\/strong><br>Termistor NTC: Cuando se pone en marcha la fuente de alimentaci\u00f3n, el valor fr\u00edo y de alta resistencia del termistor NTC suprime la corriente de arranque y protege el circuito de las descargas. A medida que aumenta la temperatura, el valor de la resistencia disminuye y la corriente se estabiliza gradualmente.<br>Termistor PTC:En la protecci\u00f3n contra sobrecorriente, el valor de la resistencia del termistor PTC aumenta con el incremento de corriente, limitando as\u00ed la corriente y actuando como un fusible de autorrecuperaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Compensaci\u00f3n de temperatura<\/strong><br>Estabilidad del circuito: Los termistores pueden utilizarse para compensar el efecto de los cambios de temperatura en el rendimiento de los circuitos. Por ejemplo, en transistores, osciladores o bater\u00edas, la variaci\u00f3n de temperatura se contrarresta con cambios en la resistencia del termistor, lo que mejora la precisi\u00f3n y fiabilidad del circuito.<br>Instrumentos de precisi\u00f3n:En equipos que requieren un funcionamiento estable, los termistores ayudan a mantener una temperatura de funcionamiento constante.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Otras aplicaciones<\/strong><br>Calentamiento a temperatura constante: Los termistores PTC pueden utilizarse como elementos calefactores, como calentadores de aire, soldadores, etc., con ambas funciones de control de temperatura.<br>Filtrado y supresi\u00f3n de ruido:En algunos circuitos de alta frecuencia, los termistores pueden utilizarse para suprimir el ruido y las se\u00f1ales de sobreimpulso.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Do_thermistors_have_polarity\"><\/span>\u00bfLos termistores tienen polaridad?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Los termistores no tienen polaridad.La principal caracter\u00edstica de los termistores es que cambian el valor de su resistencia cuando var\u00eda la temperatura externa, y esta caracter\u00edstica hace que los termistores sean muy importantes en diversas aplicaciones. En concreto, los termistores se clasifican en dos tipos: de coeficiente de temperatura positivo (PTC) y de coeficiente de temperatura negativo (NTC):<br>NTC thermistors: Their resistance value decreases significantly with increasing temperature, with a typical rate of change of 3% to 7% per degree Celsius. For example, an NTC sensor with a resistance value of 10k\u03a9 at room temperature (25\u00b0C) may drop to 3k\u03a9~5k\u03a9 when the temperature rises to 50\u00b0C.<br>Termistor PTC:Su valor de resistencia aumenta con la temperatura.Esta caracter\u00edstica hace que los termistores PTC sean muy \u00fatiles en aplicaciones como protecci\u00f3n contra sobrecorriente, compensaci\u00f3n de temperatura, etc.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Precautions_for_using_thermistors\"><\/span>Precauciones de uso de los termistores<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Al utilizar termistores, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:<br>Conexi\u00f3n de circuitos: Los termistores deben conectarse a circuitos externos, como una fuente de alimentaci\u00f3n y un amplificador de se\u00f1al. Al realizar la conexi\u00f3n, es necesario comprobar el esquema del circuito cuidadosamente para asegurarse de que la polaridad de la fuente de alimentaci\u00f3n es correcta y los cables de se\u00f1al est\u00e1n conectados correctamente para evitar da\u00f1os causados por descargas de sobrecorriente.<br>Rango de temperatura:Los termistores tienen su propio rango de temperatura espec\u00edfico, y diferentes modelos tienen diferentes rangos de temperatura.Al utilizar el termistor, debe comprobar su rango de temperatura para asegurarse de que se utiliza en las condiciones de temperatura adecuadas, para evitar da\u00f1os o mediciones inexactas causadas por exceder el rango aplicable.<br>Presi\u00f3n mec\u00e1nica: Los termistores son sensibles a la presi\u00f3n mec\u00e1nica, por lo que deben manipularse con cuidado durante su instalaci\u00f3n o uso para evitar una presi\u00f3n mec\u00e1nica excesiva o impactos, a fin de no afectar a la precisi\u00f3n y estabilidad de la medici\u00f3n.<br>Impacto medioambiental: Los termistores deben evitar el entorno de cambios r\u00e1pidos de temperatura para prevenir el proceso de envejecimiento. Al mismo tiempo, debe prestarse atenci\u00f3n a la impermeabilidad, resistencia a la humedad, resistencia al fr\u00edo y otras propiedades, para garantizar resultados de medici\u00f3n estables y precisos...\".<br>Measurement conditions: Measurement should ensure that the ambient temperature is close to 25\u2103 to ensure the credibility of the test. Measurement power shall not exceed the specified value to avoid the error caused by the current thermal effect<br>Inducci\u00f3n electromagn\u00e9tica:El valor de resistencia del termistor es grande y susceptible a la inducci\u00f3n electromagn\u00e9tica.Para reducir el impacto de la inducci\u00f3n electromagn\u00e9tica, se puede utilizar un cable apantallado o dos cables trenzados en uno.<br>Calibraci\u00f3n peri\u00f3dica:Calibre el termistor con regularidad para garantizar la precisi\u00f3n de la medici\u00f3n.Evite da\u00f1os mec\u00e1nicos, como flexiones o impactos excesivos.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"798\" height=\"478\" src=\"https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1525\" srcset=\"https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor1.jpg 798w, https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor1-300x180.jpg 300w, https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor1-768x460.jpg 768w, https:\/\/topfastpcba.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/thermistor1-150x90.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 798px) 100vw, 798px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Application_Areas\"><\/span>\u00c1mbitos de aplicaci\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Los termistores se utilizan ampliamente en diversos campos debido a sus caracter\u00edsticas \u00fanicas de sensibilidad a la temperatura:<br>Medici\u00f3n y control de la temperatura: Se utiliza para medir y controlar la temperatura en electrodom\u00e9sticos, automoci\u00f3n, equipos m\u00e9dicos, automatizaci\u00f3n industrial y otros campos. Por ejemplo, temperatura del motor del autom\u00f3vil, temperatura del sistema de aire acondicionado, temperatura del calentador de agua, etc.<br>Monitorizaci\u00f3n medioambiental: para monitorizaci\u00f3n de temperatura en interiores, sistemas de control clim\u00e1tico, monitorizaci\u00f3n de temperatura en invernaderos, etc.<br>Protecci\u00f3n de equipos electr\u00f3nicos: se utiliza en equipos electr\u00f3nicos para la protecci\u00f3n contra el sobrecalentamiento, cuando la temperatura del equipo supera el umbral establecido, el valor de la resistencia del termistor cambiar\u00e1, activando as\u00ed el mecanismo de protecci\u00f3n para evitar que el equipo se sobrecaliente y se da\u00f1e.<br>Campo m\u00e9dico: se utiliza en term\u00f3metros, tensi\u00f3metros, equipos de infusi\u00f3n y otros equipos m\u00e9dicos para medir y controlar la temperatura.<br>Automatizaci\u00f3n industrial: para control de temperatura de hornos, medici\u00f3n de l\u00edquidos, sistemas de refrigeraci\u00f3n, etc.<br>Gesti\u00f3n de la energ\u00eda: se utiliza en sistemas de gesti\u00f3n de la energ\u00eda como calentadores de agua solares, sistemas de energ\u00eda solar, etc. para supervisar y controlar la generaci\u00f3n y el uso de la energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los termistores son resistencias sensoras cuyo valor de resistencia cambia con la temperatura. Seg\u00fan los diferentes coeficientes de temperatura se dividen en termistor de coeficiente de temperatura positivo (termistor PTC, es decir, termistor de coeficiente de temperatura positivo) y termistor de coeficiente de temperatura negativo (termistor NTC, es decir, termistor de coeficiente de temperatura negativo).<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":1521,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[143],"class_list":["post-1520","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industry","tag-thermistor"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.6 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>What is a thermistor\uff1f - Topfastpcba<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Thermistors are sensor resistors whose resistance value changes with temperature. 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