Thermistance NTC 100K avec câble 1m

10,00 MAD
TTC

Sonde thermique NTC 100K haute précision pour régulation de température d'imprimantes 3D et projets Arduino.

  • Résistance nominale : 100 kΩ ± 1%
  • Constante Bêta : 3950 K
  • Plage de température : -50°C à +250°C
  • Longueur du câble : 1 mètre
  • Compatibilité : Marlin, Klipper, Arduino
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Maîtrise de la Température avec la Thermistance NTC 100K

Besoin de précision absolue pour vos impressions 3D ou vos projets IoT ? Ne laissez pas une lecture thermique approximative gâcher des heures de travail. La Thermistance NTC 100K est bien plus qu'une simple résistance ; c'est le système nerveux de votre régulation thermique. Conçue pour offrir une réactivité immédiate face aux variations de chaleur, ce capteur à coefficient de température négatif est le standard industriel pour garantir la sécurité et la qualité. Que vous cherchiez à remplacer une sonde défectueuse sur une tête d'impression ou à concevoir un thermostat intelligent, ce composant est la solution fiable qui assure que votre matériel opère exactement au degré près.

Caractéristiques Clés de la Sonde NTC 100K 3950

  • Haute Précision : Offre une résistance nominale de 100 kΩ ± 1% à 25°C, garantissant des relevés fiables sans écarts majeurs.
  • Standard Industriel B3950 : Avec une constante Bêta de 3950 K ± 1%, elle est nativement compatible avec la majorité des firmwares d'imprimantes 3D (Marlin, Klipper).
  • Plage Étendue : La version à perle de verre supporte des températures extrêmes allant de -50°C à +250°C, idéale pour les extrudeurs (Hot-End).
  • Réactivité Instantanée : Une constante de temps thermique inférieure à 2 secondes en milieu liquide pour une boucle de rétroaction ultra-rapide.
  • Intégration Facile : Format compact avec une tête de 1,8 mm à 3,0 mm, parfaite pour se glisser dans les blocs de chauffe ou les espaces confinés.

Applications Concrètes : Où utiliser ce Capteur Thermique ?

  • Impression 3D (FDM) : Le composant de remplacement n°1 pour surveiller la température de la buse et du plateau chauffant (Heatbed) sur les imprimantes type Creality, Prusa ou Anet.
  • Projets Arduino & ESP32 : Création de thermomètres connectés ou de stations météo grâce à sa compatibilité simple via un circuit diviseur de tension.
  • Protection de Batteries (BMS) : Surveillance critique des packs Lithium-Ion pour prévenir la surchauffe lors de la charge ou la décharge.
  • Domotique & HVAC : Réparation ou conception de thermostats pour la gestion climatique domestique.

Fiche Technique Détaillée : Thermistance NTC 100K

Paramètre Spécification
Résistance à 25°C (R25) 100 kΩ ± 1%
Constante B (25/50) 3950 K ± 1% (Standard)
Plage de Température (Verre) -50°C à +250°C (Max +300°C court terme)
Dissipation Thermique ≥ 2 mW/°C
Puissance Max 50 mW
Isolation ≥ 100 MΩ sous 100V DC
Type de fils Cuivre étamé ou Acier cuivré (haute conductivité)

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FAQ : Tout savoir sur l'installation de la NTC 100K

Comment brancher une thermistance NTC 100K sur une carte Arduino ?

Elle doit être montée dans un circuit diviseur de tension. Connectez une extrémité à l'alimentation (5V), l'autre à une broche analogique (A0), et placez une résistance fixe de 100k ohms (ou 4,7k selon l'usage) entre cette broche analogique et la masse (GND).

Quel type de capteur faut-il sélectionner dans le firmware Marlin pour une imprimante 3D ?

Pour une thermistance NTC 100K classique (souvent type 3950), on utilise généralement la valeur "1" ou "11" dans le fichier de configuration (Configuration.h). La valeur "1" correspond à une EPCOS 100K, très commune sur les têtes d'impression.

La thermistance a-t-elle un sens de branchement (polarité) ?

Non, la thermistance NTC est un composant passif non polarisé. Vous pouvez brancher les deux fils du câble dans n'importe quel sens sur votre carte de contrôle ou votre circuit.

Pourquoi les bibliothèques Arduino affichent-elles des valeurs erronées avec ce modèle ?

Certaines bibliothèques utilisent des entiers 16 bits limités à 65535. Comme la résistance est de 100 000 ohms, la valeur est tronquée. Il est recommandé d'utiliser des variables de type "float" et d'appliquer directement l'équation de Steinhart-Hart dans le code.

Quelle est la différence entre utiliser une résistance de tirage (pull-up) de 4,7k ou 100k ?

Une résistance de 4,7k est standard sur la plupart des cartes d'imprimantes 3D (comme la RAMPS) car elle offre une meilleure précision à haute température (200-250°C), tandis qu'une résistance de 100k est plus précise pour des mesures proches de la température ambiante.

Le câble de 1 mètre peut-il causer des interférences ?

La résistance du fil est négligeable, mais un long câble peut agir comme une antenne. Évitez de le faire passer trop près des moteurs ou des câbles de puissance, ou ajoutez un petit condensateur (10uF) sur l'entrée analogique pour stabiliser le signal.

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