如果您打算在整个温度范围内均使用热敏电阻温度传感器件,那么该器件的设计工作会颇具挑战性。热敏电阻通常为一款高阻抗、电阻性器件,因此当您需要将热敏电阻的阻值转换为电压值时,该器件可以简化其中的一个接口问题。然而更具挑战性的接口问题是,如何利用线性ADC以数字形式捕获热敏电阻的非线性行为。“热敏电阻”一词源于对“热度敏感的电阻”这一描述的概括。热敏电阻包括两种基本的类型,分别为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。负温度系数热敏电阻非常适用于高精度温度测量。要确定热敏电阻周围的温度,您可以借助Steinhart-Hart公式:T=1/(A0+A1(lnRT)+A3(lnRT3))来实现。其中,T为开氏温度;RT为热敏电阻在温度T时的阻值;而A0、A1和A3则是由热敏电阻生产厂商提供的常数。热敏电阻的工作原理是基于温度对材料电阻值的影响。重庆CWF热敏电阻
热敏电阻的检测:检测时,用万用表欧姆档(视标称电阻值确定档位,一般为R×1挡),具体可分两步操作:首先常温检测(室内温度接近25℃),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。其次加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近热敏电阻对其加热,观察万用表示数,此时如看到万用示数随温度的升高而改变,这表明电阻值在逐渐改变(负温度系数热敏电阻器NTC阻值会变小,正温度系数热敏电阻器PTC阻值会变大),当阻值改变到一定数值时显示数据会逐渐稳定,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。负温度系数热敏电阻供应商热敏电阻在冷却系统控制中通常用于检测冷却水温度。
负温度系数热敏电阻:负温度系数(NTC)热敏电阻是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料。该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻.其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化。还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为表示的非氧化物系NTC热敏电阻材料。
如何使用NTC热敏电阻?NTC热敏电阻可用于交流线路或与桥式整流器的直流输出一起使用,以抑制启动浪涌电流。当电源开关接通时,NTC热敏电阻处于冷态,电阻值较大,可以抑制流过电阻体浪涌脉冲电流,在浪涌电流和工作电流的共同作用下,NTC热敏电阻器的温度会因负温度系数而升高,温度会升高,电阻会急剧下降。在稳态负载电流下,其电阻值会很小,对电流的限制作用很小,功耗很低,不会影响整个电源的效率。因此,当具有恒定电子功率的NTC热敏电阻用在同一电路电源中时,可以抑制浪涌电流。热敏电阻的电阻值随着温度的变化而变化。
PTC热敏电阻的分类有哪些?PTC热敏电阻根据其材质的不同分为:陶瓷PTC热敏电阻和有机高分子PTC热敏电阻。PTC热敏电阻根据其用途的不同分为:恒温加热用PTC热敏电阻、过流保护用PTC热敏电阻、过热保护用PTC热敏电阻、温度传感用PTC热敏电阻、延时启动用PTC热敏电阻。PTC热敏电阻按结构及形状分为:圆片形(片状)、圆柱形(柱形)、圆圈形(垫圈型)、矩片形(矩形)等多种形状。PTC热敏电阻按温度变化的灵敏度分为高灵敏度型(突变型)、低灵敏度型(缓变型)热敏电阻。热敏电阻的温度系数的大小与其材料的化学成分和晶体结构有关。重庆CWF热敏电阻
热敏电阻的响应时间和稳定性可以通过校准和改进材料进行改善。重庆CWF热敏电阻
热敏电阻大家都知道是对温度灵敏,电阻值会随着温度的变化而变化的电阻,它按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PositiveTemperatureCoeffiCient,简称PTC)和负温度系数热敏电阻(NegativeTemperatureCoeffiCient,简称NTC)。热敏电阻器当中比较熟悉的就是NTC热敏电阻了,在电路开关电源中有个黑色圆片型的电子元件,那就是NTC热敏电阻了,在开关电源刚启动时起到防浪涌保护作用,除此之外,它还有体积小、功率大、灵敏度高、反应速度快等优势应用于温度测量、温度补偿等场合。重庆CWF热敏电阻
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