10k NTC Thermistor
Circuits Divers / Various Circuits

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La plage de température typique d'une thermistance NTC 10k standard est
de -40°C à +125°C (ou parfois -50°C à 150°C selon l'encapsulation). Elle mesure une résistance de 10 kΩ (10 000 ohms) à une température de référence de 25°C Points clés sur la plage de mesure : Usage général : Généralement, les sondes robustes (acier inoxydable/époxy) sont données pour -30°C à +105°C ou 110°C. Haute température : Certaines sondes NTC encapsulées dans du verre peuvent atteindre des plages plus larges, allant jusqu'à 250°C. Application : Couramment utilisée dans les thermostats, les systèmes CVC, les appareils ménagers (lave-linge, lave-vaisselle) et les systèmes industriels en raison de sa grande précision à basse température. Comportement : La résistance diminue à mesure que la température augmente. En résumé, pour des mesures de température ambiante ou de fluides classiques (eau, air), une NTC 10k fonctionnera idéalement entre -40°C et +105°C/+125°C. |
The typical temperature range of a standard 10k NTC thermistor is -40°C
to +125°C (or sometimes -50°C to 150°C depending on the encapsulation). It measures a resistance of 10 kΩ (10,000 ohms) at a reference temperature of 25°C. Key points regarding the measurement range: General use: Generally, robust probes (stainless steel/epoxy) are rated for -30°C to +105°C or 110°C. High temperature: Some glass-encapsulated NTC probes can reach wider ranges, up to 250°C. Application: Commonly used in thermostats, HVAC systems, household appliances (washing machines, dishwashers), and industrial systems due to its high accuracy at low temperatures. Behavior: Resistance decreases as temperature increases. In summary, for ambient temperature measurements or measurements of typical fluids (water, air), a 10k NTC thermistor will operate ideally between -40°C and +105°C/+125°C. |
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Formule pour une thermistance La résistance RTC à une température donnée T (en Kelvin) peut être estimée à l'aide de la formule bêta : |
Formula for a thermistor The RTC resistance at a given temperature T (in Kelvin) can be estimated using the beta formula: |
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RTC = e^β(1/T - 1/T25) x R25 β = β (B25/50) ex. β = 3380 or β = 3950, etc... °K = °C + 273,15 T25 = 25°C = 298,15 K R25 = 10000 Ω |
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| Exemple pour une 10k B25/50=3380 B25/85=3435 | Example for a 10k: B25/50=3380 B25/85=3435 |
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RTC (Ω) = e^β(1/T - 1/T25) x R25 = e^3380 x (1/T - 1/298,15) x 10000 For T = 10°C = 283 °K RTC (Ω) = e^(3380 x (1/283 - 1/298,15)) x 10000 = 18231 Ω |
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NTC connecté au GND / NTC connected to GND Vout = 5 x RTC / (RTC + 10000) ![]() Ex. RTC (β = 3380) = 18231 Ω Vout = 5 x 18231 / (18231 +10000) = 3,229 V |
NTC connecté au V+ / NTC connected to V+ Vout = 5 x 10000 / (RTC + 10000) ![]() Ex. RTC (β = 3380) = 18231 Ω Vout = 5 x 10000 / (18231 +10000) = 1,771 V |
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NTC connecté au GND / NTC connected to GND Vous pouvez utiliser Arduino You can use Arduino |
NTC connecté au V+ / NTC connected to V+ Vous pouvez utiliser un voltmètre analogique You can use an analog voltmeter |
NTC_10k.ino![]() |
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