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作者:新晨阳2020/3/12 10:47:43
热敏电阻的应用分类

热敏电阻是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化,且变化率极大的半导体电阻器。

通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合,热敏电阻,NTC热敏电阻(温度传感器)的物理特性用下列参数表示:电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系数。

热敏电阻是一种特殊类型的可变电阻元件,在暴露于温度变化时会改变其物理电阻。

热敏电阻是一种固态温度感测装置,其作用有点像电阻,但对温度敏感。






由于半导体热敏电阻有独特的性能,所以在应用方面它不仅可以作为测量元件,还可以作为控制元件和电路补偿元件。

热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、等各个领域,发展前景极其广阔。

没有外面保护层的热敏电阻只能应用在干燥的地方;密封的热敏电阻不怕湿气的侵蚀、可以使用在较恶劣的环境下。

由于热敏电阻传感器的阻值较大,热敏电阻的作用,故其连接导线的电阻和接触电阻可以忽略。

因此热敏电阻传感器可以在长达几千米的远距离测量温度中应用,测量电路多采用桥路。




热敏电阻***结构和功能原理

由于半导体热敏电阻有独特的性能,所以在应用方面它不仅可以作为测量元件,还可以作为控制元件和电路补偿元件。

热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔。

具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,热敏电阻器,可专门用作恒定温度传感器。

热敏电阻除用作加热元件外,同时还能起到“开关”的作用,兼有敏感元件、加热器和开关三种功能,称之为“热敏开关”。




因而得到了一定数量产生导电性的自由电子。

对于热敏电阻效应,也就是电阻值阶跃***的原因,在于材料***是由许多小的微晶构成的,在晶粒的界面上。

即所谓的晶粒边界上形成势垒,阻碍电子越界进入到相邻区域中去,因此而产生高的电阻。

这种效应在温度低时被抵消:在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低温时阻碍了势垒的形成并使电子可以自由地流动。

而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地降低,贴片热敏电阻,导致热敏电阻及电阻大幅度地***,呈现出强烈的PTC效应。


热敏电阻半导体是利用半导体材料的电阻率随温度变化的性质制成的温度敏感元件。

按其温度特性分为正温度系数热敏电阻器、负温度系数(NTC)热敏电阻器和临界温度系数。

热敏电阻器等几类。实为负温度系数之意,它是一种以钛酸钡为主要成分的高技术半导体功能陶瓷材料。

其主要的特点是在工作温度范围内电阻随温度的升高而降低。


所述组合物包括锺、镰、钻、锅、铁和其他金属的氧化物,由它们形成陶瓷半导体材料。

热敏电阻可以做成珠状、盘状、棒状、片或薄片结构的各种形状。

薄片形式的热敏电阻仅是尺寸小得多的片状热敏电阻的变型。

圆片热敏电阻是通过形成薄片材料制造的,这些材料包括粘接剂中混合的锤、镇的氧化物和其他氧化物的粉末。



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