NTC負溫度系數熱敏電阻專業術語零功率電阻值RT(Ω)RT指在規定溫度T時,采用引起電阻值變化相對于總的測量誤差來說可以忽略不計的測量功率測得的電阻值。電阻值和溫度變化的關系式為:RT=RNexpB(1/T–1/TN)RT:在溫度T(K)時的NTC熱敏電阻阻值。RN:在額定溫度TN(K)時的NTC熱敏電阻阻值。T:規定溫度(K)。B:NTC熱敏電阻的材料常數,又叫熱敏指數。exp:以自然數e為底的指數(e=2.71828…)。該關系式是經驗公式,只在額定溫度TN或額定電阻阻值RN的有限范圍內才具有一定的精確度,因為材料常數B本身也是溫度T的函數。額定零功率電阻值R25(Ω)根據國標規定,額定零功率電阻值是NTC熱敏電阻在基準溫度25℃時測得的電阻值R25,這個電阻值就是NTC熱敏電阻的標稱電阻值。通常所說NTC熱敏電阻多少阻值,亦指該值。***/航空航天的應用要求使用精密薄片或玻璃珠組合NTC。福建負溫度系數熱敏電阻測試
非線性PTC效應經過相變的材料會呈現出電阻沿狹窄溫度范圍內急劇增加幾個至十幾個數量級的現象,即非線性PTC效應,相當多種類型的導電聚合體會呈現出這種效應,如高分子PTC熱敏電阻。這些導電聚合體對于制造過電流保護裝置來說非常有用。高分子PTC熱敏電阻用于過流保護,高分子PTC熱敏電阻又經常被人們稱為自恢復保險絲(下面簡稱為熱敏電阻),由于具有獨特的正溫度系數電阻特性,因而極為適合用作過流保護器件。熱敏電阻的使用方法象普通保險絲一樣,是串聯在電路中使用。遼寧陶瓷熱敏電阻封裝汽車應用NTC一般使用圓片、玻璃封裝薄片產品用于溫度監測和控制氣流及浸沒應用。
熱敏電阻的測試,測試時應注意以下幾點:(1)Rt是生產廠家在環境溫度為25℃時所測得的,所以用萬用表測量Rt時,亦應在環境溫度接近25℃時進行,以保證測試的可信度。(2)測量功率不得超過規定值,以免電流熱效應引起測量誤差。(3)注意正確操作。測試時,不要用手捏住熱敏電阻體,以防止人體溫度對測試產生影響。(4)注意不要使熱源與PTC熱敏電阻靠得過近或直接接觸熱敏電阻,以防止將其燙壞。熱敏電阻主要缺點:①阻值與溫度的關系非線性嚴重;②元件的一致性差,互換性差;③元件易老化,穩定性較差;④除特殊高溫熱敏電阻外,絕大多數熱敏電阻*適合0~150℃范圍,使用時必須注意。
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。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。功率型NTC熱敏電阻產品的規范一般定義了在220V/AC下允許接入的比較大電容值。假設某應用條件比較大額定電壓是420VAC,濾波電容值為200μF。根據上述能量公式可以折算出在220VAC下的等效電容值應為:200×(420)2/(220)2=729μF這樣在選型時就必須選擇220VAC下允許接入電容值大于729μF的功率型NTC熱敏電阻器的型號。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。廣西熱敏電阻失效
負溫度系數熱敏電阻器的電阻值隨溫度的升高而減小,它們同屬于半導體器件。福建負溫度系數熱敏電阻測試
這類材料有單晶半導體、多晶半導體、玻璃半導體、有機半導體以及金屬氧化物等。它們均具有非常大的電阻溫度系數和高的電阻率,用其制成的傳感器的靈敏度也相當高。按電阻溫度系數也可分為負電阻溫度系數材料和正電阻溫度系數材料.在有限的溫度范圍內,負電阻溫度系數材料a可達-6*10-2/℃,正電阻溫度系數材料a可高達-60*10-2/℃以上。如飲酸鋇陶瓷就是一種理想的正電阻溫度系數的半導體材料。上述兩種材料均***用于溫度測量、溫度控制、溫度補瞬、開關電路、過載保護以及時間延遲等方面,如分別用子制作熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻延遲繼電錯等。這類材料由于電阻和流度呈指數關系,因此測溫范圍狹窄、均勻性也差。福建負溫度系數熱敏電阻測試
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