





热敏电阻用途十分广泛。主要的应用方面有:
1gt;利用电阻-温度特性来测量温度、控制温度和元件、器件、电路的温度补偿;
2gt;利用非线性特性完成稳压、限幅、开关、过流保护作用;
3gt;利用不同媒质中热耗散特性的差异测量流量、流速、液面、热导、真空度等;
4gt;利用热惯性作为时间延迟器
5gt;灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;
6gt;工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~-55℃;
7gt;体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;
PTC热敏电阻的检测方法
PTC热敏电阻是我们生活中十分常见的一种电子元器件,用途十分广泛,那么热敏电阻的检测方法有哪些呢?我们该如何检测热敏电阻的好坏呢?
1.常温检测(室内温度挨近25℃);将两表笔触摸PTC热敏电阻的两引脚测出其实践阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实践阻值若与标称阻值相差过大,则阐明其功能不良或已损坏。
2.加温检测;我们可以通过在额定电压分别为5V或者10V电压,把产品放入恒温恒湿箱内,连接万用表采集相关的数据,当输出的电压反复在某个阶段低落时,这样显示NTC热敏电阻就出现不良现象。在常温测验正常的基础上,即可进行第二步测验—加温检测,将一热源(例如电烙铁)挨近PTC热敏电阻对其加热,一起用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,阐明热敏电阻正常,若阻值无变化,阐明其功能变劣,不能持续使用。留意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直触摸摸热敏电阻,以避免将其烫坏。
电阻随着温度变化而变化。用来粗略的测温度再好不过了。用分压的原理,把上面的电池电压监测的一个电阻换成热敏电阻,就可以算出来当前的温度了。
通过分压测量热敏电阻当前的阻值,根据热敏电阻阻值和温度的公式计算出当前温度。
除了NTC之外还有PTC。两者是一样的东西,NTC是负温度系数,温度越高电阻越低。PTC是正温度系数,温度越高电阻越高。平时使用的时候普遍是用NTC,用PTC的场景比较少。
热敏电阻在原理图上一般还是以电阻的矩形符号标识,为了区分,有时候通过文本标注一下是NTC,或者在数值上标注一下10KR@25℃。
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