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蘇州負溫度系數熱敏電阻供應商

來源: 發布時間:2023-12-30

如果您打算在整個溫度范圍內均使用熱敏電阻溫度傳感器件,那么該器件的設計工作會頗具挑戰性。熱敏電阻通常為一款高阻抗、電阻性器件,因此當您需要將熱敏電阻的阻值轉換為電壓值時,該器件可以簡化其中的一個接口問題。然而更具挑戰性的接口問題是,如何利用線性ADC以數字形式捕獲熱敏電阻的非線性行為。“熱敏電阻”一詞源于對“熱度敏感的電阻”這一描述的概括。熱敏電阻包括兩種基本的類型,分別為正溫度系數熱敏電阻和負溫度系數熱敏電阻。負溫度系數熱敏電阻非常適用于高精度溫度測量。要確定熱敏電阻周圍的溫度,您可以借助Steinhart-Hart公式:T=1/(A0+A1(lnRT)+A3(lnRT3))來實現。其中,T為開氏溫度;RT為熱敏電阻在溫度T時的阻值;而A0、A1和A3則是由熱敏電阻生產廠商提供的常數。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。蘇州負溫度系數熱敏電阻供應商

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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。蘇州負溫度系數熱敏電阻供應商熱敏電阻使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇。

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熱敏電阻的分類是在室溫下測得的電阻量,即25°C。根據制造商的要求,需要保持溫度的裝置具有一定的技術規格以便較佳使用。必須在選擇傳感器之前識別這些。因此,了解以下內容非常重要:設備的較高和較低溫度是多少?在測量環境溫度50°C以內的單點溫度時,熱敏電阻是理想選擇。如果溫度過高或過低,熱敏電阻將無法工作。雖然有例外,但大多數熱敏電阻在-55°C至+114°C的范圍內工作效果較佳。由于熱敏電阻是非線性的,意味著溫度與電阻值在曲線圖上繪制為曲線而不是直線,因此無法正確記錄非常高或極低的溫度。例如,非常高的溫度下的非常小的變化將記錄可忽略的電阻變化,這不會轉化為精確的電壓變化。

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普遍的應用。如鉑電阻溫度計、鎳電阻溫度計、銅電阻溫度計等。其中鉑測溫傳感器在各種介質中(包括腐蝕性介質),表現出明顯的高精度和高穩定的特征。但是,由于鉑的稀缺和價格昂貴而使它們的普遍應用受到一定的限制。銅測溫傳感器較便宜,但在腐蝕性介質中長期使用,可導致靜態特性與阻值發生明顯變化。較近有資料報導,銅測溫傳感器可在空氣介質中-60~180℃溫度范圍使用。但是,國外為了在-60~180℃長期地測量溫度和在250℃短期測量溫度,普遍大量使用著鎳測溫傳感器,并認為鎳是一種較理想的材料,因為它們具有高的靈敏度、滿意的重現性和穩定性。熱敏電阻的制造工藝包括氧化、壓縮、拉伸等方法。

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負溫度系數熱敏電阻的工作原理:NTC泛指負溫度系數很大的半導體材料或元器件,所謂NTC熱敏電阻就是負溫度系數熱敏電阻。負溫度系數熱敏電阻是以氧化錳、氧化鉆、氧化鎳、氧化銅和氧化鋁等金屬氧化物為主要原料,采用陶瓷工藝制造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導體性質,完全類似于儲、硅晶體材料,體內的載流子(電子和空穴)數目少,電阻較高;溫度升高,體內載流子數目增加,自然電阻值降低。NTC熱敏電阻在室溫下的變化范圍在100~100000,Ω溫度系數為一2%6.5%。負溫度系數熱敏電阻類型很多,按溫度范圍分為低溫(-60~300℃)、中溫(300-600℃、高溫(>600℃)三種,有靈敏度高、穩定性好、響應快、壽命長、價格低等優點,普遍應用于需要定點測溫的溫度自動控制電路,如冰箱、空調、溫室等的溫控系統。熱敏電阻工作溫度范圍寬,常溫器件適用于-55℃~315℃,高溫器件適用溫度高于315℃。蘇州負溫度系數熱敏電阻供應商

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。蘇州負溫度系數熱敏電阻供應商

臨界溫度熱敏電阻:臨界溫度熱敏電阻(CTR,即CriticalTemperatureResistor)具有負電阻突變特性,在某一溫度下,電阻值隨溫度的增加激劇減小,具有很大的負溫度系數。構成材料是釩、鋇、鍶、磷等元素氧化物的混合燒結體,是半玻璃狀的半導體,也稱CTR為玻璃態熱敏電阻。驟變溫度隨添加鍺、鎢、鉬等的氧化物而變。這是由于不同雜質的摻入,使氧化釩的晶格間隔不同造成的。若在適當的還原氣氛中五氧化二釩變成二氧化釩,則電阻急變溫度變大;若進一步還原為三氧化二釩,則急變消失。產生電阻急變的溫度對應于半玻璃半導體物性急變的位置,因此產生半導體-金屬相移。CTR能夠作為控溫報警等應用。蘇州負溫度系數熱敏電阻供應商