熱敏電阻根據溫度系數分為兩類:正溫度系數熱敏電阻和負溫度系數熱敏電阻。由于特性上的區別,應用場合互不相同。
正溫度系數熱敏電阻簡稱PTC(是Positive Temperature Coefficient的縮寫),超過一定的溫度時,它的電阻值隨著溫度的升高呈階躍性的增高。其原理是在陶瓷材料中引入微量稀土元素,如 La、Nb...等,可使其電阻率下降到10Q.cm 以下,成為良好的半導體陶瓷材料。這種材料具有很大的正電阻溫度系數,在居里溫度以上幾十度的溫度范圍內,其電阻率可增大4~10個數量級,即產生所謂PTC效應。
負溫度系數熱敏電阻簡稱NTC(是Negative Temperature Coefficient 的縮寫),泛指負溫度系數很大的半導體材料或元器件。它是以錳、鉆、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,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,因為在導電方式上完全類似鍺、硅等半導體材料。溫度低時,這些氧化物材料的載流子數目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數目增加,所以電阻值降低。
PTC、NTC 兩種熱敏電阻都可以用作溫度傳感,在目前的實際應用中,多采用NTC熱敏電阻作為溫度測量、控制的溫度傳感器。 單端玻封測溫型NTC體積小、測試精度高、反應速度快。重慶NTC熱敏電阻廠家
在電子學領域,熱敏電阻是一種常見的溫度傳感器,它的電阻值會隨著溫度的變化而改變。正確選擇和使用熱敏電阻對于各種電子設備的溫度監測和控制至關重要。
PTC 熱敏電阻(正溫度系數)特點:PTC 熱敏電阻的阻值隨溫度升高而增大。它主要應用于以下領域:
過流保護:PTC 熱敏電阻可以用于電路中的過流保護,當電流過大時,PTC 熱敏電阻的阻值迅速增大,限制電流的流動。
延時保險絲:PTC 熱敏電阻可以用于制作延時保險絲,當電流過大時,PTC 熱敏電阻的阻值逐漸增大,延遲電路的斷開時間。
加熱器控制:PTC 熱敏電阻可以用于控制加熱器的功率,通過調節 PTC 熱敏電阻的阻值來控制加熱器的輸出功率。 廣東單端熱敏電阻鼓樓區熱敏電阻推薦的廠家有嗎?
熱敏電阻檢測
正溫度系數熱敏電阻的檢測與萬用表測電阻的大多數方法一樣,在使用指針式萬用表檢測正溫度系數熱敏電阻好壞情況時,我們需要將萬用表調到R×1擋,具體的操作步驟可分兩步。進行常溫檢測(室內溫度接近25℃)時,首先將兩表筆接觸PTC熱敏電阻的兩引腳測出其實際阻值,并與標稱阻值相對比,二者相差在±2Ω內即為正常。實際阻值若與標稱阻值相差過大,則說明其性能不良或已損壞。
對熱敏電阻的加溫檢測是在常溫測試正常的基礎上進行的,當使用上文中介紹的萬用表測電阻好壞辦法檢測該熱敏電阻正常時,即可進行第二步測試—加溫檢測,將一熱源(例如電烙鐵)靠近PTC熱敏電阻對其加熱,同時用萬用表監測其電阻值是否隨溫度的升高而增大,如果是,說明熱敏電阻正常,若阻值無變化則說明其性能變劣,不能繼續使用。此時需要注意,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。
熱敏電阻是一種傳感器電阻,其電阻值隨著溫度的變化而改變。按照溫度系數不同,熱敏電阻可以分為正溫度系數熱敏電阻(PTCthermistor)和負溫度系數熱敏電阻(NTCthermistor)。正溫度系數熱敏電阻(PTC)的電阻值隨溫度的升高而增大,而負溫度系數熱敏電阻(NTC)的電阻值則隨溫度的升高而減小。這兩種熱敏電阻同屬于半導體器件。熱敏電阻的工作原理是利用其電阻值隨溫度變化的特性來進行溫度測量、溫度控制、過熱保護等。它的阻值隨溫度變化的曲線呈非線性,這使得它在許多應用中都非常有用。熱敏電阻溫度降低電阻增大嗎?
NTC熱敏電阻器就是負溫度系數熱敏電阻器。它是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,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,因為在導電方式上完全類似鍺、硅等半導體材料。溫度低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數目增加,所以電阻值降低。NTC熱敏電阻器在室溫下的變化范圍在0.5~1000000歐姆,溫度系數-2%~-6.5%。NTC熱敏電阻器可廣泛應用于溫度測量、溫度補償、抑制浪涌電流等場合。
MF11/MF12型溫度補充NTC熱敏電阻器
適用于一般精度的溫度測量和在計量設備、電子電路中的溫度補償。
產品特點:B值誤差范圍小,對于阻值誤差范圍在5%的產品,其致性、互換性良好。阻值范圍寬,比較大標稱電阻值可達2M,穩定性好。
主要技術參數:
時間常數:≤30S;
測量功率:≤0.1mW;
使用溫度范圍:-55~+125℃;
耗散系數:≥6mW/℃;
額定功率:0.5W;
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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比較好使用。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:
設備的比較高和最低溫度是多少?
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的范圍內工作效果比較好。
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。 重慶NTC熱敏電阻廠家