實驗表明,在工作溫度范圍內,PTC熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似用實驗公式表示:R(T)=R(T0)*exp(Bp(T-T0))。式中R(T)、R(T0)表示溫度為T、T0時電阻值,Bp為該種材料的材料常數。PTC效應起源于陶瓷的粒界和粒界間析出相的性質,并隨雜質種類、濃度、燒結條件等而產生明顯變化。較近,進入實用化的熱敏電阻中有利用硅片的硅溫度敏感元件,這是體型小且精度高的PTC熱敏電阻,由n型硅構成,因其中的雜質產生的電子散射隨溫度上升而增加,從而電阻增加。熱敏電阻使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇。唐山洗衣機熱敏電阻哪家專業
熱敏電阻的基本特性:熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:溫度T(K)時的電阻值、Ro:溫度T0、(K)時的電阻值、B:B值、*T(K)=t(oC)+273.15。實際上,熱敏電阻的B值并非是恒定的,其變化大小因材料構成而異,較大甚至可達5K/°C。因此在較大的溫度范圍內應用式1時,將與實測值之間存在一定誤差。此處,若將式1中的B值用式2所示的作為溫度的函數計算時,則可降低與實測值之間的誤差,可認為近似相等。麗水負溫度系數熱敏電阻多少錢熱敏電阻常用于溫度測量和控制應用。
熱敏電阻出問題時如何檢查?在檢查熱敏電阻時我們先查看熱敏電阻的外表,外表檢查完了沒查出什么問題再查內部原因。正常的熱敏電阻的外表應完好無損,殼體印字清晰,沒有出現殼體裂縫或者膨脹情況,引腳也沒有生銹。如果熱敏電阻外表出現殼體開裂或膨脹、印字不清晰,引腳生銹等情況就說明熱敏電阻有質量問題。使用萬用表的歐姆檔檢查。檢查熱敏電阻時根據熱敏電阻的標稱阻值將萬用表電阻擋撥到適當的量程進行歐姆調零,在室溫(25℃左右)下進行檢查,使用兩支表筆分別連接熱敏電阻的兩端引腳測出其阻值。正常情況下所測的阻值應該和熱敏電阻的標稱阻值接近(兩者相差在±2Ω內即為正常);若測得的阻值與標稱值相差較遠,則說明該電阻性能不好或已損壞。
熱敏電阻的技術參數:1、測量功率Pc:在規定的環境溫度下,熱敏電阻體受測試電流加熱而引起的阻值變化不超過0.1%時所消耗的電功率。2、較大電壓:對于NTC熱敏電阻器,是指在規定的環境溫度下,不使熱敏電阻器引起熱失控所允許連續施加的較大直流電壓;對于PTC熱敏電阻器,是指在規定的環境溫度和靜止空氣中,允許連續施加到熱敏電阻器上并保證熱敏電阻器正常工作在PTC特性部分的較大直流電壓。3、較高工作溫度Tmax:在規定的技術條件下,熱敏電阻器長期連續工作所允許的較高溫度。熱敏電阻的電阻值隨著時間的變化而變化,這種變化稱為老化現象。
熱敏電阻的工作原理:熱敏電阻是一種傳感器電阻,熱敏電阻的電阻值,隨著溫度的變化而改變,與一般的固定電阻不同。金屬的電阻值隨植度的升高而增大,但半導體則相反,它的電阻值隨溫度的升高而急劇減小,并呈現非線性。在溫度變化相同時,熱敏電阻器的阻值變化約為鉛熱電阻的10倍,因此可以說,熱敏電阻器對溫度的變化特別敏感。半導體的這種溫度特性.是因為半導體的導電方式是載流子(電子、空穴)導電。由于半導體中載流子的數目遠比金屬中的自由電子少得多,所以它的電阻率很大。隨著溫度的升高,半導體中參加導電的載流子數目就會增多,故半導體導電率就增加,它的電阻率也就降低了。熱敏電阻的電阻值對環境溫度的變化非常敏感。天津微波爐熱敏電阻供貨商
熱敏電阻的制造過程需要進行嚴格的質量控制,以確保其性能和可靠性。唐山洗衣機熱敏電阻哪家專業
熱敏電阻工作原理:熱敏電阻的基本電氣特性是其電阻值隨溫度變化而改變,熱敏電阻自身溫度會隨周圍溫度或電流通過熱敏電阻而導致的自熱而改變。如在溫度測量、控制和補償的應用中,要求熱敏電阻自耗功率維持在較小,免得引起自熱。當周圍溫度保持不變時,熱敏電阻的阻值是熱敏電阻自耗功率的函數,此時熱敏電阻溫度升高到高于環境溫度。在有些工作條件下,溫度可升高100~200℃電阻可降至低電流條件下電阻值的千分之在有些應用領域可利用熱敏電阻自身加熱特性。在自熱狀態下,熱敏電阻對改變熱敏電阻的熱傳導率的任何條件都是熱敏感的,如果散熱速率可理想地固定不變,則熱敏電阻對功率輸入是敏感的,因而,熱敏電阻適合于電壓電平或功率電平控制場合。唐山洗衣機熱敏電阻哪家專業
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