---
title: "مقایسه سنسور دما NTC و PTC"
url: https://tajhiz-sanat.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%85%d8%a7-ntc-%d9%88-ptc/
date: 2026-09-27
modified: 2026-09-27
lang: fa
author: "وبمستر"
description: "ترمیستورهای NTC و PTC از پرکاربردترین حسگرهای مقاومتی دما در تجهیزات الکترونیکی، سامانه های حفاظتی، باتری ها، موتورهای الکتریکی و مدارهای کنترل هستند. هر دو قطعه، مقاومت الکتریکی خود را..."
categories:
  - "تجهیزات اندازه گیری دما"
image: https://tajhiz-sanat.com/wp-content/uploads/PTC-Thermistors-vs-NTC-Thermistors.webp
word_count: 2000
---

# مقایسه سنسور دما NTC و PTC

ترمیستورهای NTC و PTC از پرکاربردترین حسگرهای مقاومتی دما در تجهیزات الکترونیکی، سامانه های حفاظتی، باتری ها، موتورهای الکتریکی و مدارهای کنترل هستند. هر دو قطعه، مقاومت الکتریکی خود را متناسب با دما تغییر می دهند؛ اما جهت و شکل این تغییر یکسان نیست.

در ترمیستور NTC با افزایش دما، مقاومت کاهش می یابد. در مقابل، مقاومت ترمیستور PTC با افزایش دما بیشتر می شود. همین تفاوت بنیادی باعث شده است NTC معمولاً برای اندازه گیری و جبران سازی دما و PTC بیشتر برای تشخیص عبور از دمای مجاز، حفاظت حرارتی و محدودکردن جریان به کار رود.

 

## ترمیستور چیست؟

ترمیستور (Thermistor) نوعی مقاومت حساس به دما است که تغییرات مقاومت آن نسبت به دما، معمولاً از مقاومت های فلزی عادی محسوس تر است. واژه Thermistor از ترکیب دو عبارت Thermal و Resistor ساخته شده است.

ترمیستورها براساس ضریب دمایی مقاومت به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

- **NTC ****یا**** Negative Temperature Coefficient:** ضریب دمایی منفی دارد؛ بنابراین با افزایش دما، مقاومت آن کاهش پیدا می کند.
- **PTC ****یا**** Positive Temperature Coefficient:** ضریب دمایی مثبت دارد؛ بنابراین مقاومت آن با افزایش دما بیشتر می شود.

NTC و PTC فقط براساس جهت تغییر مقاومت نام گذاری نشده اند؛ مواد سازنده، شکل منحنی مقاومت–دما و کاربرد عملی آن ها نیز متفاوت است.

## سنسور دما NTC چیست؟

NTC نوعی ترمیستور نیمه رسانا با ضریب دمایی منفی است. در این نوع [سنسور دما](https://tajhiz-sanat.com/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%85%d8%a7/) ، افزایش دما باعث کاهش مقاومت الکتریکی می شود. این تغییر مقاومت معمولاً غیرخطی است و برای تبدیل دقیق آن به دما باید از جدول مشخصات سازنده، ضریب Beta، معادله Steinhart–Hart یا روش های خطی سازی استفاده کرد.

براساس تعریف ارائه شده در IEC 60539، ترمیستور NTC یک مقاومت نیمه رسانای حساس به دما است که مقاومت آن با افزایش دما کاهش می یابد. اطلاعات فنی TDK نیز کاربرد NTC را در اندازه گیری و جبران سازی دما تأیید می کند. ([منبع: اطلاعات فنی NTC شرکت TDK](https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/531116/19643b7ea798d7c4670141a88cd993f9/pdf-general-technical-information.pdf))

## سنسور دما PTC چیست؟

PTC یک مقاومت حساس به دما با ضریب دمایی مثبت است. به طور کلی، مقاومت این قطعه با افزایش دما بیشتر می شود؛ بااین حال شکل دقیق این افزایش به فناوری و نوع PTC بستگی دارد.

در بسیاری از PTCهای سرامیکی، مقاومت تا محدوده مشخصی تغییر نسبتاً محدودی دارد، اما پس از رسیدن به دمای مرجع یا دمای سوئیچ، با شیب زیادی افزایش پیدا می کند. این رفتار برای تشخیص افزایش غیرمجاز دما و ایجاد حفاظت حرارتی بسیار مناسب است.

طبق اطلاعات فنی TDK، ترمیستورهای PTC سرامیکی پس از عبور از یک دمای مرجع مشخص، افزایش شدید مقاومت نشان می دهند. استانداردهای IEC 60738-1 و EN 60738-1 از مراجع مرتبط با این گروه از قطعات هستند. ([منبع: اطلاعات فنی PTC شرکت TDK](https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/539366/728d0d379187d1dfa0831555b8c93202/pdf-general-technical-information.pdf))

البته همه PTCها رفتار کاملاً یکسانی ندارند. برخی مدل ها برای حفاظت حرارتی، بعضی برای محدودکردن جریان، برخی برای گرم کن های خودتنظیم و گروهی برای اندازه گیری دما طراحی شده اند. بنابراین عبارت «PTC» به تنهایی برای انتخاب قطعه کافی نیست و باید نوع، منحنی مقاومت–دما و کاربرد تعریف شده در دیتاشیت بررسی شود.

## تفاوت سنسور NTC و PTC چیست؟

مهم ترین تفاوت NTC و PTC در جهت تغییر مقاومت نسبت به دما است:

- در NTC، افزایش دما باعث **کاهش مقاومت** می شود.
- در PTC، افزایش دما باعث **افزایش مقاومت** می شود.

این تفاوت، نوع مدار پردازش و کاربرد مناسب هر سنسور را تعیین می کند. NTC به دلیل حساسیت مناسب و منحنی پیوسته مقاومت–دما، انتخاب متداولی برای اندازه گیری دما است. PTCهای سوئیچینگ نیز به دلیل افزایش شدید مقاومت در نزدیکی یک دمای مشخص، بیشتر برای تشخیص اضافه دما و حفاظت استفاده می شوند.

## جدول مقایسه NTC و PTC

| معیار مقایسه | ترمیستور** NTC** | ترمیستور** PTC** |
| ----------------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| ضریب دمایی مقاومت | منفی | مثبت |
| رفتار با افزایش دما | مقاومت کاهش می یابد | مقاومت افزایش می یابد |
| شکل منحنی | معمولاً غیرخطی و پیوسته | بسته به نوع؛ ممکن است نزدیک دمای مرجع افزایش شدیدی داشته باشد |
| کاربرد متداول | اندازه گیری و جبران سازی دما | حفاظت حرارتی و تشخیص عبور از دمای مجاز |
| کاربرد در کنترل جریان | محدودکردن جریان هجومی در مدل های مخصوص | حفاظت اضافه جریان و عملکرد شبیه فیوز قابل بازگشت در مدل های مخصوص |
| نیاز به خطی سازی | معمولاً دارد | به نوع سنسور و روش استفاده بستگی دارد |
| پارامترهای مهم | مقاومت مرجع، Beta، تلرانس و منحنی R/T | دمای مرجع یا سوئیچ، مقاومت و منحنی R/T |
| رفتار Self-heating | ممکن است اندازه گیری را دچار خطا کند | می تواند اساس عملکرد حفاظتی یا گرمایشی باشد |
| انتخاب برای اندازه گیری پیوسته | بسیار رایج | فقط در مدل های مناسب اندازه گیری |
| انتخاب برای حفاظت نقطه ای | امکان پذیر با مدار مناسب | در مدل های سوئیچینگ بسیار متداول |

### منحنی مقاومت–دما در NTC و PTC

منحنی مقاومت–دما یا R/T Curve یکی از مهم ترین تفاوت های فنی این دو ترمیستور است.

### منحنی NTC

منحنی NTC غیرخطی است. مقاومت در دماهای پایین بیشتر است و با گرم شدن سنسور کاهش پیدا می کند. به همین دلیل نمی توان بدون استفاده از جدول یا ضرایب مدل، مقاومت اندازه گیری شده را با یک رابطه خطی ساده به دما تبدیل کرد.

برای تبدیل مقاومت NTC به دما می توان از روش های زیر استفاده کرد:

- جدول مقاومت–دما ارائه شده در دیتاشیت
- معادله Beta
- معادله Steinhart–Hart
- جدول جست وجو در میکروکنترلر
- خطی سازی سخت افزاری یا نرم افزاری

### منحنی PTC

منحنی PTC به ساختار قطعه وابسته است. در PTC سرامیکی سوئیچینگ، ممکن است مقاومت تا نزدیکی دمای مرجع نسبتاً پایین باقی بماند و سپس با افزایش بیشتر دما، جهش محسوسی پیدا کند.

این رفتار سبب می شود PTC برای ارسال هشدار یا فعال کردن مدار حفاظتی در نزدیکی یک حد دمایی مناسب باشد؛ اما لزوماً به معنای مناسب بودن هر PTC برای اندازه گیری دقیق و پیوسته دما نیست.

## کاربرد سنسور NTC

ترمیستور NTC در مدارهایی استفاده می شود که لازم است دما به صورت پیوسته اندازه گیری یا اثر تغییرات دما جبران شود. کاربردهای متداول آن عبارت اند از:

- اندازه گیری دمای باتری و پک باتری
- کنترل دمای تجهیزات الکترونیکی
- منابع تغذیه و شارژرها
- تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
- سیستم های تهویه مطبوع
- لوازم خانگی
- تجهیزات خودرویی
- پرینترهای سه بعدی
- کنترل دمای موتور و اجزای مکانیکی
- جبران سازی دمایی مدارهای الکترونیکی
- محدودکردن جریان هجومی با NTC مخصوص Inrush Current Limiting

نباید یک NTC اندازه گیری دما را بدون بررسی دیتاشیت به عنوان محدودکننده جریان هجومی استفاده کرد. NTCهای اندازه گیری و NTCهای قدرت از نظر ابعاد، ظرفیت حرارتی، جریان مجاز و مشخصات الکتریکی متفاوت اند.

## کاربرد سنسور PTC

ترمیستورهای PTC با توجه به نوع و طراحی خود در کاربردهای زیر استفاده می شوند:

- حفاظت حرارتی سیم پیچ موتور
- حفاظت ترانسفورماتور
- تشخیص افزایش غیرمجاز دما
- حفاظت اضافه جریان
- حفاظت اتصال کوتاه در مدارهای مشخص
- گرم کن های خودتنظیم
- استارتر برخی موتورها و کمپرسورها
- تأخیر در سوئیچینگ
- مانیتورینگ دمای تجهیزات الکتریکی
- حفاظت تجهیزات قدرت

در موتورهای الکتریکی، PTC مناسب می تواند داخل یا نزدیک سیم پیچ نصب شود. با رسیدن دما به محدوده تعریف شده، مقاومت آن افزایش می یابد و رله حفاظتی یا مدار کنترل، موتور را متوقف می کند. انتخاب سنسور باید با ورودی رله PTC و دمای مجاز عایق موتور سازگار باشد.

## NTC برای اندازه گیری دما بهتر است یا PTC؟

اگر هدف، اندازه گیری پیوسته دما در یک بازه مشخص باشد، NTC در بسیاری از مدارهای الکترونیکی گزینه رایج تری است. حساسیت مناسب، ابعاد کوچک و تنوع زیاد از مزیت های آن محسوب می شوند. بااین حال، خروجی NTC غیرخطی است و دقت نهایی به تلرانس مقاومت، تلرانس Beta، مدار اندازه گیری، کالیبراسیون، جریان تحریک و روش تبدیل مقاومت به دما بستگی دارد.

اگر هدف اصلی تشخیص عبور از یک دمای بحرانی یا ایجاد حفاظت حرارتی باشد، PTC سوئیچینگ می تواند انتخاب مناسب تری باشد. افزایش شدید مقاومت در محدوده دمای مرجع، تشخیص وضعیت اضافه دما را برای مدار حفاظتی آسان می کند.

بنابراین نمی توان NTC یا PTC را به صورت مطلق بهتر دانست. انتخاب باید بر مبنای وظیفه مورد انتظار انجام شود:

- **اندازه گیری پیوسته دما****:** معمولاً NTC یا PTC مخصوص اندازه گیری
- **تشخیص رسیدن به دمای بحرانی****:** معمولاً PTC سوئیچینگ
- **محدودکردن جریان هجومی****:** NTC یا PTC مخصوص این کاربرد، مطابق طراحی مدار
- **گرمایش خودتنظیم****:** PTC Heating Element
- **حفاظت موتور****:** PTC سازگار با رله حفاظتی و کلاس حرارتی موتور

## تفاوت NTC و PTC در حفاظت موتور

در حفاظت موتور، PTC معمولاً برای تشخیص عبور دمای سیم پیچ از یک حد تعریف شده استفاده می شود. سنسور به تنهایی الزاماً جریان موتور را قطع نمی کند؛ بلکه باید به رله ترمیستور یا ورودی حفاظتی مناسب متصل شود.

با رسیدن دمای سنسور به محدوده عملکرد، مقاومت PTC افزایش پیدا می کند. رله این تغییر را تشخیص می دهد و فرمان توقف موتور یا فعال شدن هشدار را صادر می کند.

NTC نیز می تواند برای پایش دمای موتور استفاده شود، به ویژه زمانی که مقدار دما باید به صورت پیوسته محاسبه یا نمایش داده شود. در این حالت، کنترلر باید منحنی مقاومت–دما و مشخصات NTC را پشتیبانی کند.

در نتیجه:

- PTC برای **حفاظت حدی و**** Trip ****حرارتی** متداول است.
- NTC برای **اندازه گیری و مانیتورینگ پیوسته دما** کاربرد بیشتری دارد.

## پارامترهای مهم در انتخاب NTC

هنگام انتخاب ترمیستور NTC باید پارامترهای زیر بررسی شوند:

**مقاومت نامی**

مقاومت NTC در یک دمای مرجع مشخص می شود؛ برای مثال ممکن است سازنده آن را به صورت (R_{25})، یعنی مقاومت در 25 درجه سلسیوس، ارائه کند. مقدار مناسب به مدار اندازه گیری و بازه دمایی بستگی دارد.

**ثابت**** Beta**

ثابت Beta یکی از پارامترهای توصیف کننده منحنی مقاومت–دما است. این ضریب باید همراه با بازه دمایی تعریف شده آن خوانده شود؛ زیرا Beta می تواند برای دو نقطه دمایی مشخص ارائه شود.

**تلرانس مقاومت و**** Beta**

تلرانس این پارامترها بر خطای تبدیل مقاومت به دما اثر می گذارد. دقت نهایی فقط از روی یک مقدار تلرانس تعیین نمی شود و باید کل مدار اندازه گیری بررسی شود.

**محدوده دمای کاری**

محدوده دمای مجاز به جنس، پوشش، نوع نصب و مدل ترمیستور وابسته است. استفاده خارج از محدوده دیتاشیت ممکن است باعث خطا، ناپایداری یا خرابی قطعه شود.

**ثابت زمانی و زمان پاسخ**

ابعاد سنسور، نوع پوشش، نحوه نصب و محیط اطراف بر سرعت پاسخ اثر می گذارند. سنسور کوچک تر الزاماً در هر نوع مونتاژ پاسخ سریع تری ندارد؛ زیرا غلاف و محل نصب نیز مهم اند.

**Self-heating**

جریان عبوری از ترمیستور باعث تولید گرما می شود. اگر توان تلفاتی کافی باشد، دمای خود سنسور بالاتر از محیط قرار می گیرد و اندازه گیری دچار خطا می شود. مدار خوانش باید با جریان مناسب طراحی شود.

## پارامترهای مهم در انتخاب PTC

برای انتخاب PTC لازم است موارد زیر بررسی شوند:

- نوع PTC و کاربرد تعریف شده آن
- دمای مرجع، دمای سوئیچ یا Nominal Response Temperature
- مقاومت در دمای مرجع مشخص
- شکل منحنی مقاومت–دما
- ولتاژ و جریان مجاز
- زمان پاسخ حرارتی
- نوع نصب و تماس حرارتی
- سازگاری با رله یا مدار کنترل
- محدوده دمای نگهداری و بهره برداری
- شرایط محیطی و نوع عایق
- استانداردها و تأییدیه های موردنیاز

برای حفاظت موتور، تطابق سنسور با رله ترمیستور اهمیت زیادی دارد. مقاومت عادی، مقاومت در دمای عملکرد و رفتار مدار در وضعیت قطع سیم یا اتصال کوتاه باید بررسی شود.

## آیا می توان NTC را با PTC جایگزین کرد؟

در بیشتر موارد، جایگزینی مستقیم NTC و PTC امکان پذیر نیست. جهت تغییر مقاومت، منحنی R/T، مدار پردازش و منطق حفاظتی این دو قطعه با یکدیگر تفاوت دارد.

حتی دو NTC با مقاومت نامی یکسان نیز ممکن است به دلیل تفاوت در Beta، تلرانس، محدوده دمایی، ابعاد و ثابت زمانی، جایگزین مناسبی برای یکدیگر نباشند. همین موضوع درباره PTCها نیز صادق است.

برای جایگزینی باید حداقل موارد زیر تطبیق داده شوند:

- نوع ترمیستور
- مقاومت در دمای مرجع
- منحنی مقاومت–دما
- ضریب Beta یا دمای سوئیچ
- محدوده دمای کاری
- تلرانس
- توان و جریان مجاز
- زمان پاسخ
- ابعاد و نوع نصب
- سازگاری با مدار کنترل

## تفاوت ترمیستور با RTD

ترمیستور و RTD هر دو سنسور مقاومتی دما هستند، اما نباید یکسان در نظر گرفته شوند. RTDهای صنعتی مانند PT100 و PT1000 معمولاً از عنصر پلاتینی استفاده می کنند و مشخصات آن ها می تواند براساس استاندارد IEC 60751 تعریف شود.

ترمیستورها معمولاً تغییر مقاومت بیشتری در برابر تغییر دما نشان می دهند، اما منحنی آن ها اغلب غیرخطی تر است. انتخاب میان Thermistor و RTD به محدوده دما، دقت، پایداری، زمان پاسخ، ابعاد، هزینه و شرایط نصب بستگی دارد.

**راهنمای انتخاب بین**** NTC ****و**** PTC**

برای انتخاب مناسب، ابتدا هدف اندازه گیری یا حفاظت را مشخص کنید:

| نیاز کاربرد | گزینه متداول |
| --------------------- | ----------------------- |
| اندازه گیری پیوسته دما در مدار الکترونیکی | NTC |
| اندازه گیری دمای باتری | NTC متناسب با طراحی باتری |
| جبران سازی تغییرات دما | NTC یا PTC مخصوص اندازه گیری |
| تشخیص عبور از دمای مجاز موتور | PTC سوئیچینگ |
| حفاظت حرارتی ترانسفورماتور | PTC سازگار با رله حفاظتی |
| گرم کن خودتنظیم | PTC Heating Element |
| محدودکردن جریان هجومی | ترمیستور مخصوص Inrush Current Limiting |
| نمایش مقدار دقیق دما | NTC با مدار تبدیل مناسب یا حسگر دیگری متناسب با دقت موردنیاز |

این جدول یک راهنمای عمومی است. انتخاب نهایی باید براساس دیتاشیت سنسور، طراحی مدار و شرایط واقعی کار انجام شود.

 

## جمع بندی

تفاوت اصلی NTC و PTC در جهت تغییر مقاومت آن هاست. مقاومت NTC با افزایش دما کاهش پیدا می کند، درحالی که مقاومت PTC با افزایش دما بیشتر می شود.

NTC به دلیل حساسیت و منحنی پیوسته مقاومت–دما، در اندازه گیری، کنترل و جبران سازی دما کاربرد گسترده ای دارد. PTC، به ویژه نوع سوئیچینگ، برای تشخیص اضافه دما، حفاظت موتور و ترانسفورماتور، محدودکردن جریان و گرمایش خودتنظیم استفاده می شود.

انتخاب میان این دو نباید تنها براساس نام NTC یا PTC انجام شود. مقاومت مرجع، منحنی R/T، تلرانس، محدوده دما، زمان پاسخ، Self-heating، نوع نصب و سازگاری با مدار کنترل باید براساس مدل و دیتاشیت بررسی شوند.

## سؤالات متداول

![تصویر بارگذار](https://tajhiz-sanat.com/wp-content/plugins/easy-accordion-free/public/assets/ea_loader.svg)
### تفاوت اصلی سنسور NTC و PTC چیست؟
با افزایش دما، مقاومت NTC کاهش و مقاومت PTC افزایش پیدا می کند. این تفاوت موجب می شود NTC بیشتر برای اندازه گیری پیوسته دما و PTC سوئیچینگ بیشتر برای حفاظت حرارتی استفاده شود.

### NTC دقیق تر است یا PTC؟
دقت به مدل، تلرانس، منحنی مقاومت–دما، مدار خوانش، کالیبراسیون و شرایط نصب بستگی دارد. نمی توان صرفاً براساس NTC یا PTC بودن، دقت بیشتری را به یک گروه نسبت داد.

### برای حفاظت موتور NTC بهتر است یا PTC؟
برای تشخیص عبور دمای سیم پیچ از یک حد مشخص، PTC سوئیچینگ همراه با رله سازگار کاربرد متداولی دارد. برای نمایش و پایش پیوسته دمای موتور، NTC نیز می تواند مناسب باشد.

### آیا NTC قطب مثبت و منفی دارد؟
ترمیستور NTC معمولی یک قطعه مقاومتی و فاقد پلاریته است؛ اما سیم بندی مجموعه سنسور، کانکتور یا ماژول باید مطابق نقشه سازنده انجام شود.

### آیا PTC مستقیماً موتور را قطع می کند؟
PTCهای سنجش دمای موتور معمولاً سیگنال مقاومتی را به رله یا مدار حفاظتی می دهند. فرمان قطع توسط رله، کنترلر یا مدار قدرت صادر می شود.

### مقاومت NTC در اثر افزایش دما چه تغییری می کند؟
مقاومت NTC با افزایش دما کاهش پیدا می کند. مقدار دقیق مقاومت در هر دما باید از منحنی یا جدول R/T مدل انتخابی به دست آید.

### آیا می توان NTC و PTC را مستقیماً جایگزین یکدیگر کرد؟
خیر. رفتار مقاومتی و مدار پردازش آن ها متفاوت است. هر جایگزینی باید پس از بررسی کامل مشخصات الکتریکی، حرارتی و مکانیکی انجام شود.

### Self-heating در ترمیستور چیست؟
عبور جریان از ترمیستور باعث اتلاف توان و گرم شدن قطعه می شود. این پدیده ممکن است در سنجش دما خطا ایجاد کند یا در برخی کاربردهای حفاظتی و گرمایشی بخشی از عملکرد قطعه باشد.