NTC 서미스터 계산기
NTC Beta equation으로 저항과 온도를 계산하고, 전압 분배기/ADC 기반의 실무 추정값까지 함께 확인할 수 있습니다.
NTC Beta 식 및 ADC 분배기 계산기
출력
해당 온도에서의 저항-
저항으로부터 계산한 온도-
분배기 출력 전압-
분배기 비율-
예상 ADC raw 코드-
raw 코드 기준 ADC 전압-
ADC로 추정한 NTC 저항-
ADC로 추정한 온도-
NTC 파라미터를 입력하면 계산이 시작됩니다.
NTC 서미스터란?
NTC 서미스터는 온도가 올라갈수록 저항이 감소하는 온도 의존 저항으로, 임베디드 시스템의 저비용 온도 측정에 널리 사용됩니다.
NTC Beta equation
이 계산기는 1/T = 1/T0 + (1/B) ln(R/R0) 형태의 Beta 모델을 사용합니다. 펌웨어 계산과 빠른 추정에 실용적입니다.
저항을 온도로 변환하는 방법
같은 R25/Beta 조합을 사용해 온도→저항, 저항→온도를 양방향으로 계산할 수 있습니다.
전압 분배기와 NTC 서미스터 사용
대부분의 MCU는 NTC를 저항 분배기 형태로 ADC에 연결합니다. NTC의 위치(상단/하단)에 따라 계산식이 달라집니다.
ADC 값으로 서미스터 온도 계산
ADC raw 코드와 Vref, 분배기 값을 이용해 NTC 저항과 온도를 추정할 수 있습니다. 실제 센서는 공차/자가발열로 차이가 날 수 있습니다.
10k B3950 NTC 예제 값
| 온도 |
10k B3950 NTC 저항 |
설명 |
| 0°C | ~33.62 kΩ | 저온 조건 |
| 25°C | 10.00 kΩ | R25 기준점 |
| 50°C | ~3.59 kΩ | 상온보다 높은 조건 |
| 85°C | ~1.09 kΩ | 고온 예시 |
FAQ
10k NTC는 무엇을 의미하나요?
25°C에서의 기준 저항(R25)이 10kΩ라는 의미입니다.
NTC 서미스터의 Beta 값은 무엇인가요?
온도 변화에 따른 저항 변화율을 나타내는 값입니다. 3435K, 3950K, 3977K 등이 자주 사용됩니다.
NTC 저항을 온도로 어떻게 변환하나요?
R25, Beta, 기준 온도를 사용한 Beta 식으로 변환합니다. 이 도구가 자동으로 계산해줍니다.
ADC로 NTC 서미스터를 어떻게 읽나요?
분배기 전압을 ADC로 읽고, 전압→저항→온도 순서로 역산합니다.
Beta equation이 근사식인 이유는 무엇인가요?
Beta 모델은 단순화된 실용식입니다. 넓은 온도 범위에서는 Steinhart-Hart 또는 제조사 LUT 보정이 더 정확할 수 있습니다.