AEq
Istotnymi parametrami opisującymi właściwości dowolnego termistora są:
a) rezystancja nominalna R25, określona w temperaturze 298 K (25°C);
b) temperaturowy współczynnik oporności aT obliczony w temperaturze T lub wyznaczony dla temperatury 298 K (oznaczany jako - a25).
Temperaturowy współczynnik oporności aT definiuje się jako stosunek przyrostu rezystancji przypadający na jeden stopień ogrzania.
1 dRj>
aT~fy~dT . - (5116)
Po zróżniczkowaniu wyrażenia (5.114) otrzymujemy:
Po podstawieniu wyrażenia (5.117) oraz (5.114) do równania (5.116) otrzymujemy zależność na temperaturowy współczynnik oporności:
A£Iq • * ? s-nu
(5.118)
lub dla temperatury 298 K (25°C)
rn ' ■*ł
(5U9)
Ze względu na to, ze temperaturowy współczynnik oporności jest dla tego typu termistorów ujemny, należy w obwodzie termistora włączyć dodatkowy opornik zabezpieczający przed przepływem prądu o natężeniu przekraczającym dopuszczalną wartość dla danego termistora, po to aby nie doszło do jego zniszczenia. Dopóki natężenie prądu w obwodzie termistora jest małe, dopóty moc wydzielana w termistorze jest również mała. Gdy dodatkowo założymy, że pojemność cieplna otoczenia jest wystarczająco duża i temperatura stała, to mała ilość ciepła wydzielająca się w termistorze będzie przekazywana do otoczenia i jego temperatura nie będzie ulegała zmianie. Opór elektryczny w takim obwodzie będzie stały i natężenie przepływającego prądu będzie wprost proporcjonalne do napięcia źródła zasilającego obwód. Spadek napięcia na termistorze będzie wtedy również wprost proporcjonalny do natężenia prądu (rys. 5.49 - odcinek OA).
Przy wzroście natężenia prądu przepływającego przez termistor za-caue się on nagrzewać, a opór jego będzie maleć. Spadek oporności wob-