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四川溫度傳感型熱敏電阻測試

來源: 發布時間:2023-04-12

NTC負溫度系數熱敏電阻構成NTC(NegativeTemperatureCoefficient)是指隨溫度上升電阻呈指數關系減小、具有負溫度系數的熱敏電阻現象和材料.該材料是利用錳、銅、硅、鈷、鐵、鎳、鋅等兩種或兩種以上的金屬氧化物進行充分混合、成型、燒結等工藝而成的半導體陶瓷,可制成具有負溫度系數(NTC)的熱敏電阻.其電阻率和材料常數隨材料成分比例、燒結氣氛、燒結溫度和結構狀態不同而變化.現在還出現了以碳化硅、硒化錫、氮化鉭等為**的非氧化物系NTC熱敏電阻材料。NTC熱敏半導瓷大多是尖晶石結構或其他結構的氧化物陶瓷,具有負的溫度系數,電阻值可近似表示為:式中RT、RT0分別為溫度T、T0時的電阻值,Bn為材料常數.陶瓷晶粒本身由于溫度變化而使電阻率發生變化,這是由半導體特性決定的。功率型NTC熱敏電阻的焦耳能量計算公式:E=1/2 CV2。四川溫度傳感型熱敏電阻測試

NTC負溫度系數熱敏**重要的性能是壽命長壽命NTC熱敏電阻,是對NTC熱敏電阻認識的提升,強調電阻壽命的重要性。NTC熱敏電阻**重要的是壽命,在經得起各種高精度、高靈敏度、高可靠、超高溫、高壓力考驗后,它仍很長時間穩定工作。壽命是NTC熱敏電阻的一個重要性能,與精度、靈敏度等其他參數存在辯證關系。一個NTC電阻產品,必須首先長壽命,才能保證其他性能的發揮;而其他性能的***,依賴到生產工藝達到一定技術水平,這讓NTC的長壽命變成可能。很多高科技電子產品,在超高溫、超高壓及其他惡劣條件下,需要熱敏電阻發揮穩定的控溫、測溫功能,多數廠家一味追求NTC熱敏電阻的精度、靈敏度、漂移值等常規性能的穩定發揮,忽視了電阻的壽命,導致因NTC無法長時間工作而影響電子產品的使用。如此一來,所有的精度、靈敏度、耐高溫等等,都變得沒有意義。海南聚合物正溫度系數熱敏電阻失效負溫度系數熱敏電阻又稱NTC熱敏電阻,是一類電阻值隨溫度增大而減小的一種傳感器電阻。

功率型NTC熱敏電阻比較大允許電容(焦耳能量)的選擇。對于某個型號的功率型NTC熱敏電阻來說,允許接入的濾波電容的大小是有嚴格要求的,這個值也與比較大額定電壓有關。開機浪涌是因為電容充電產生的,因此通常用給定電壓值下的允許接入的電容量,來評估功率型NTC熱敏電阻承受浪涌電流的能力。對于某一個具體的功率型NTC熱敏電阻來說,所能承受的比較大焦耳能量已經確定了。功率型NTC熱敏電阻的焦耳能量計算公式:E=1/2CV2。從上面的公式可以看出,其允許的接入的電容值與額定電壓的平方成反比。簡單來說,就是輸入電壓越大,允許接入的比較大電容值就越小,反之亦然。

NTC負溫度系數熱敏電阻歷史NTC熱敏電阻器的發展經歷了漫長的階段.1834年,科學家***發現了硫化銀有負溫度系數的特性.1930年,科學家發現氧化亞銅-氧化銅也具有負溫度系數的性能,并將之成功地運用在航空儀器的溫度補償電路中.隨后,由于晶體管技術的不斷發展,熱敏電阻器的研究取得重大進展.1960年研制出了NTC熱敏電阻器。NTC負溫度系數熱敏電阻溫度范圍它的測量范圍一般為-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃環境中作測溫用。負溫度系數熱敏電阻器溫度計的精度可以達到0.1℃,感溫時間可少至10s以下.它不僅適用于糧倉測溫儀,同時也可應用于食品儲存、醫藥衛生、科學種田、海洋、深井、高空、冰川等方面的溫度測量。標稱阻值Rc:一般指環境溫度為25℃時熱敏電阻器的實際電阻值。

耗散系數(δ)在規定環境溫度下,NTC熱敏電阻耗散系數是電阻中耗散的功率變化與電阻體相應的溫度變化之比值。δ:NTC熱敏電阻耗散系數,(mW/K)。△P:NTC熱敏電阻消耗的功率(mW)。△T:NTC熱敏電阻消耗功率△P時,電阻體相應的溫度變化(K)。熱時間常數(τ)在零功率條件下,當溫度突變時,熱敏電阻的溫度變化了始未兩個溫度差的63.2%時所需的時間,熱時間常數與NTC熱敏電阻的熱容量成正比,與其耗散系數成反比。τ:熱時間常數(S)。C:NTC熱敏電阻的熱容量。δ:NTC熱敏電阻的耗散系數。NTC溫度傳感器是一種熱敏電阻、探頭,其原理為:電阻值隨著溫度上升而迅速下降。天津PPTC熱敏電阻失效

功率型NTC熱敏電阻多用于電源抑制浪涌。四川溫度傳感型熱敏電阻測試

NTC熱敏電阻體自身的包封料及線材對熱敏電阻產品的性能有很大影響,,其中包封料有硅樹脂、酚醛樹脂;線材有CU線和CP線。1、硅樹脂與酚醛樹脂:硅樹脂的耐溫為200℃,酚醛樹脂的耐溫為130℃,硅樹脂散熱性能也更好,有利于芯片抑制浪涌電流瞬間更快將吸收的熱量散發出去,從而減少因為上電瞬間因為浪涌電流沖擊產生的高熱量對于芯片、銀面和引線之間的錫層的損傷,從而大幅度提升芯片本身的使用壽命。酚醛樹脂的價格遠低于硅樹脂。四川溫度傳感型熱敏電阻測試

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