NTC溫度傳感器通常由2或3種金屬氧化物組成,混合在類似流體的粘土中,并在高溫爐內鍛燒成致密的燒結陶瓷。氧連結金屬往往會提供自由電子。陶瓷通常是極好的絕緣體。但只有在理論上,當溫度接近***零度時,熱敏電阻型陶瓷才是這種情況。但是,當溫度增加至較常見的范圍時,熱激發會拋出越來越多的自由電子。隨著許多電子載流通過陶瓷,有效阻值則降低。電阻隨溫度的變化極為靈敏。典型變化為每攝氏度減少(-)7[%]至3[%]。這時適合寬溫度范圍內使用的任何傳感器來說是**靈敏的。額定室溫電阻取決于基本材料的電阻率,大小和幾何形狀,以及電極的接觸面積。厚而窄的熱敏電阻具有相對高的電阻,而形狀是薄而寬的則具有較低電阻。實際尺寸也十分靈活,它們可小至.010英寸或很小的直徑。比較大尺寸幾乎沒有限制,但通常適用半英寸以下。PTC熱敏電阻還大量用于民用設備,如控制瞬間開水器的水溫、空調器與冷庫的溫度。廣西溫度傳感型熱敏電阻電流
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。江蘇正溫度系數熱敏電阻參數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。
材料常數(熱敏指數)B值(K)B值被定義為:B=T1*T2/(T2-T1)ln(RT1/RT2)RT1:溫度T1(K)時的零功率電阻值。RT2:溫度T2(K)時的零功率電阻值。T1、T2:兩個被指定的溫度(K)。對于常用的NTC熱敏電阻,B值范圍一般在2000K~6000K之間。零功率電阻溫度系數(αT)在規定溫度下,NTC熱敏電阻零動功率電阻值的相對變化與引起該變化的溫度變化值之比值。αT:溫度T(K)時的零功率電阻溫度系數。RT:溫度T(K)時的零功率電阻值。T:溫度(T)。B:材料常數。
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。零功率電阻指在規定溫度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。
熱敏電阻將長期處于不動作狀態;當環境溫度和電流處于c區時,熱敏電阻的散熱功率與發熱功率接近,因而可能動作也可能不動作。熱敏電阻在環境溫度相同時,動作時間隨著電流的增加而急劇縮短;熱敏電阻在環境溫度相對較高時具有更短的動作時間和較小的維持電流及動作電流。PTC效應是一種材料具有PTC(positivetemperaturecoefficient)效應,即正溫度系數效應,*指此材料的電阻會隨溫度的升高而增加。如大多數金屬材料都具有PTC效應。在這些材料中,PTC效應表現為電阻隨溫度增加而線性增加,這就是通常所說的線性PTC效應。NTC具有對溫度變化敏感、響應時間短、價格便宜、測溫范圍寬和互換替代性好等諸多優點。天津溫度傳感型熱敏電阻
金屬熱敏電阻材料,此類材料作為熱電阻測溫、限流器以及自動恒溫加熱元件均有較為***的應用。廣西溫度傳感型熱敏電阻電流
當電路正常工作時,熱敏電阻溫度與室溫相近、電阻很小,串聯在電路中不會阻礙電流通過;而當電路因故障而出現過電流時,熱敏電阻由于發熱功率增加導致溫度上升,當溫度超過開關溫度(ts,見圖1)時,電阻瞬間會劇增,回路中的電流迅速減小到安全值。熱敏電阻動作后,電路中電流有了大幅度的降低,圖中t為熱敏電阻的動作時間。由于高分子PTC熱敏電阻的可設計性好,可通過改變自身的開關溫度(ts)來調節其對溫度的敏感程度,因而可同時起到過溫保護和過流保護兩種作用,如kt16-1700dl規格熱敏電阻由于動作溫度很低,因而適用于鋰離子電池和鎳氫電池的過流及過溫保護。廣西溫度傳感型熱敏電阻電流
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