直熱式熱敏電阻廠家

來源: 發(fā)布時間:2023-07-04

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。熱敏電阻有時也被稱為NTC熱敏電阻或PTC熱敏電阻。直熱式熱敏電阻廠家

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常見的熱敏電阻有哪些外形?熱敏電阻有各種形狀-圓盤,芯片,珠子或棒,可以表面安裝或嵌入系統(tǒng)中。它們可以封裝在環(huán)氧樹脂,玻璃,烘烤酚醛樹脂或涂漆中。較佳形狀通常取決于所監(jiān)測的材料,例如固體,液體或氣體。例如,珠子熱敏電阻是嵌入裝置的理想選擇,而棒,圓盤或圓柱頭較適合光學表面。熱敏電阻芯片通常安裝在印刷電路板(PCB)上。選擇一種形狀,使其與溫度受監(jiān)控的設備較大程度地接觸。無論熱敏電阻的類型如何,必須使用高導熱膏或環(huán)氧膠制成與被監(jiān)控設備的連接。通常重要的是該糊劑或膠水不導電。南京熱敏電阻定做廠家熱敏電阻通常具有非線性的電阻-溫度特性。

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熱敏電阻器正是利用半導體的電阻值隨溫度明顯變化這一特性制成的熱敏元件。它是由某些金屬氧化物按不同的配方制成的。在一定的溫度范圍內,根據測量熱敏電阻阻值的變化,便可知被測介質的溫度變化。將熱敏電阻安裝在電路中使用時,熱敏電阻在環(huán)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(huán)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。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(fā)熱功率增加導致溫度上升,當溫度超過開關溫度時,電阻瞬間會劇增,回路中的電流迅速減小到安全值。

NTC熱敏電阻在測溫時的使用注意點?運用NTC熱敏電阻測量溫度時,除了選擇合適的R25值和B值之外,還應當考慮到測量的靈敏度及測量自身的誤差。選擇合適的熱時間常數:熱時間常數直接反映NTC熱敏電阻測量溫度的靈敏度,但不是越小越好,確定熱時間常數需要比較與權衡。因為它與產品的封裝尺寸和封裝材料相關,一般來說,NTC溫度傳感器的封裝尺寸小,則熱時間常數小,機械強度低;封裝尺寸大,則熱時間常數大,機械強度高。確定測量電流大?。嚎衫煤纳⑾禂祦泶_定測量電流的大小。利用耗散系數確定電流范圍的方法是先確定NTC熱敏電阻精度,再確定允許的自熱功耗。例如,NTC熱敏電阻的精度為1℃,則自熱溫度不超過0.1℃就能夠滿足精度要求,也就是說,小于0.1δ的功率為不影響測量誤差的測量功率。一般情況下,10%的耗散功率定義為測量功率。熱敏電阻的響應時間通常在幾秒鐘內。

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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(wěn)定性好、響應快、壽命長、價格低等優(yōu)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(tǒng)。熱敏電阻在環(huán)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。南京熱敏電阻定做廠家

熱敏電阻的響應速度與其結構、尺寸、材料有關。直熱式熱敏電阻廠家

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。直熱式熱敏電阻廠家

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